TECTZAPIC

Revista: TECTZAPIC
Revista de divulgación científica y tecnológica. ISSN: 2444-4944


CINÉTICA DE CRECIMIENTO DE MICROORGANISMOS DEL SUELO DE UN MANANTIAL TERMAL SULFUROSO DE LA HUASTECA POTOSINA

Autores e infomación del artículo

C.I. Cano-Gómez

P.Y. González-Purata

P. Aguilar-Zárate

F. Veana

Tecnológico Nacional de México, Campus Ciudad Valles, México

veana@tecvalles.mx


RESUMEN

Las tendencias mundiales en energías renovables han sido un acierto en el aprovechamiento de residuos orgánicos para la producción de biogás por digestión anaerobia. Desafortunadamente, se genera sulfuro de hidrógeno como producto indeseable y que ocasiona un impacto ambiental negativo. Existen métodos fisicoquímicos que ayudan a la eliminación de este compuesto, sin embargo, no son factibles económicamente. Como alternativa se encuentran los métodos biológicos con el uso de microorganismos oxidantes de azufre que eliminan el sulfuro de hidrógeno. En la huasteca potosina existe “El Taninul”, una manantial termal sulfuroso cuyas comunidades microbianas no han sido exploradas y que pudieran beneficiar el área de las energías renovables. Se aisló una comunidad microbiana del suelo cercano al manantial termal sulfuroso en medio selectivo ATCC-125 usando como fuente de energía azufre elemental (10 g/L) con pH inicial de 7.0. Después se realizó una cinética de crecimiento por 45 días a 28°C con monitoreo cada tres días por conteo celular en cámara de Neubauer y medición de SO42-. Los resultados se ajustaron con la ecuación logística Verhulst-Pearl obteniendo una velocidad de crecimiento de 0.0064 h-1. Finalmente se evidenció la oxidación del azufre mediante la medición de la concentración de sulfatos a los 45 días (87.62 ± 4.6 mg/L). Futuros estudios son fundamentales para la caracterización de los microorganismos oxidantes de azufre evaluados y su aplicación en el área de las energías renovables.

PALABRAS CLAVE: biogás, digestión anaerobia, energías renovables; microorganismos oxidantes de azufre, modelo logístico

ABSTRACT
Global trends in renewable energy have been a success in the use of organic waste for the production of biogas by anaerobic digestion. Unfortunately, hydrogen sulfide is generated as an undesirable product, which causes a negative environmental impact. There are physicochemical methods that help to eliminate this compound, however they are not economically feasible. As an alternative, there exists biological methods with the use of sulfur oxidizing microorganisms that eliminate hydrogen sulfide. In the Huasteca Potosina is found "El Taninul", a source of sulfurous thermal water whose microbial communities have not been explored and that could benefit the area of renewable energy. It was isolated a microbial community from the soil near the sulfurous thermal spring in selective medium ATCC-125 using elemental sulfur (10 g/L) as an energy source with an initial pH of 7.0. Then, a kinetics growth was carried out for 45 days at 28°C and monitored every three days by cell count in Neubauer chamber and measurement of SO42-. The data were modeled with the Verhulst-Pearl logistic equation, obtaining a growth rate of 0.0064 h-1. Finally, the oxidation of sulfur was evident through sulfates concentration measured at 45 days (87.62 ± 4.6 mg/L). Future studies are fundamental for the characterization of the sulfur oxidizing microorganisms evaluated and their application in the area of ​​renewable energies.
KEY WORDS: biogas, anaerobic digestion, renewable energy; sulfur oxidant microorganisms, Verhulst-Pearl

 

Para citar este artículo puede utilizar el siguiente formato:

Cano-Gómez, C.I.; González-Purata, P.Y.; Aguilar-Zárate, P.; Veana, F. (2019). Cinética de crecimiento de microorganismos del suelo de un manantial termal sulfuroso de la Huasteca Potosina. Revista Teczapic, Vol. 5 No. 2, pág. 8 - 18. En línea:
https://www.eumed.net/rev/tectzapic/2019/02/microorganismos-huasteca.html
http://hdl.handle.net/20.500.11763/tectzapic1902microorganismos-huasteca




Recibido: 16/09/2019 Aceptado: 26/09/2019 Publicado: Noviembre 2019



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