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Producción de biodiesel mediante fermentación en estado sólido de compuestos lignocelulósicos derivados del bagazo de remolacha

dc.creatorGarcía, María Cristina
dc.date2008-07-06
dc.date.accessioned2020-08-04T20:35:19Z
dc.date.available2020-08-04T20:35:19Z
dc.identifierhttp://revista.corpoica.org.co/index.php/revista/article/view/106
dc.identifier10.21930/rcta.vol9_num1_art:106
dc.identifier.urihttp://test.repositoriodigital.com:8080/handle/123456789/4481
dc.descriptionLignocelulitic compounds have a high content of fermentable material, are renewable and have a net CO2 emission close to 0 and as such a good alternative towards energy security, unstable prices and contamination from fossil fuels. Access to fermentable components, by fungi or enzymes is the main limitation to fermentation technology and only then biofuels like ethanol or biodiesel could achieve competitive conditions against oil derivatives. To increase the availability of fermentable compounds, the efficiency of three methods of lipid extraction was studies from beet bagasse, either fresh or dehydrated: lime, ammonia, and sacharification with simultaneous fermentation. Substrates were enriched with ultrapectinase and cellulase for polisacharides hydrolyses, after wich were fermented in solid state with the fungi Umbelopsis isabellina for lipid accumulation. Best treatment was sacharification with simultaneous fermentation yielding a 6% lipid per gram of initial dry matter. More research on fermentation control, separation and microbial biomass is needed and taking into account variables such as temperature, pH, water activity, redox potential, particle size and C/N ratio.  en-US
dc.descriptionLos compuestos lignocelulósicos tienen alto contenido de material fermentable, son renovables, abundantes y su combustión presenta una emisión neta de CO2 cercana a cero, por lo que se consideran una buena alternativa ante los problemas de seguridad energética, inestabilidad de precios y contaminación asociados con los combustibles derivados del petróleo. El acceso a los componentes fermentables (pectina, hemicelulosa y celulosa) por hongos y/o enzimas constituye la principal limitante de la tecnología de fermentación; de superarse, la producción de bioetanol y biodiesel, podría alcanzar condiciones de competitividad frente a los hidrocarburos. A fin de incrementar disponibilidad de compuestos fermentables se evaluaron tres métodos de pre-tratamiento del bagazo de remolacha, tanto fresco como deshidratado: cal apagada, amoniaco y sacarificación con fermentación simultánea; estos sustratos fueron enriquecidos con ultrapectinasa y celulasa para hidrolizar los polisacáridos, luego de lo cual se sometieron a fermentación en estado sólido con el hongo Umbelopsis isabellina con el fin de obtener lípidos. El tratamiento que reportó los mejores resultados fue el de sacarificación con fermentación simultánea que obtuvo 6% de lípidos por gramo de materia seca inicial.   es-ES
dc.formatapplication/pdf
dc.languagespa
dc.publisherCorporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (Agrosavia)es-ES
dc.relationhttp://revista.corpoica.org.co/index.php/revista/article/view/106/107
dc.sourceCiencia y Tecnología Agropecuaria; Vol. 9 No. 1 (2008); 66-72en-US
dc.sourceCiencia & Tecnología Agropecuaria; Vol. 9 Núm. 1 (2008); 66-72es-ES
dc.sourcerevista Corpoica Ciência e Tecnologia Agropecuária; v. 9 n. 1 (2008); 66-72pt-BR
dc.source2500-5308
dc.source0122-8706
dc.source10.21930/rcta.vol9-num1
dc.subjectBiofuelsen-US
dc.subjectlignocellulosics compoundsen-US
dc.subjectlipidsen-US
dc.subjectsolid state fermentation.en-US
dc.subjectBiocombustibleses-ES
dc.subjectCompuestos Lignocelulósicoses-ES
dc.subjectLípidoses-ES
dc.subjectFermentación En Estado Sólidoes-ES
dc.titleBiodiesel production via solid state fermentation of lignocelulitic compounds derived from beet husken-US
dc.titleProducción de biodiesel mediante fermentación en estado sólido de compuestos lignocelulósicos derivados del bagazo de remolachaes-ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/article
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.citationsAdsula, G. et al. 2005. Enzymatic hydrolysis of delignified bagasse polysaccharides. Carbohydrate Polymers 62: 6-10. https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2005.07.010 Carrillo, F. et al. 2005. Effect of alkali pretreatment on cellulose hydrolysis of wheat straw: a kinetic study. Process Biochemistry 40: 3360-3364. https://doi.org/10.1016/j.procbio.2005.03.003 Eggeman, T. y R. Elander. 2005. Process and economic analysis of pretreatment technologies. Bioresource Technology 96: 2019-2025. https://doi.org/10.1016/j.biortech.2005.01.017 Fangrui M. y A. Milford. 1999. Biodiesel production: a review. Bioresource Technology 70: 1-15. Fares, K et al. 2004. Characterization of hemicelluloses of sugar beet roots grown in Morocco. International Journal of Food Science and Technology 39: 303-309. https://doi.org/10.1111/j.1365-2621.2004.00785.x Forest, B.; E. Dale y J. Doran. 2001. Enzymatic hydrolysis of ammonia-treated sugar beet pulp. Applied Biochemistry and Biotechology 91-93: 269-282. https://doi.org/10.1385/ABAB:91-93:1-9:269 García, C. 2007. Exploration of lipid production in solid state fermentation from lignocellulosic biomass. M.Sc. Thesis in Food Technology. Wageningen University (The Netherlands). 180 p. Grajek, W. y P. Gervais. 1987. Effect of the sugar beet pulp water activity on the solid state culture of Trichoderma viride TS. Applied Microbiology and Biotechnology 26: 537-541. https://doi.org/10.1007/BF00253028 Hamelinck, N. et al. 2003. Prospects for ethanol from lignocellulosic biomass: technoeconomic performance as development progresses. Copernicus Institute. Science Technology Society, University of Utrecht (The Netherlands). 220 p. Lynd, L. 1996. Overview and evaluation of fuel ethanol from cellulosic biomass: technology, economics, the environment and policy. Annu. Rev. Energy Environ. 21: 403-65. https://doi.org/10.1146/annurev.energy.21.1.403 Lynd, L. et al. 2002. Microbial cellulose utilization: fundamentals and biotechnology. Microbiology and Molecular Biology Reviews: 506-577. https://doi.org/10.1128/MMBR.66.3.506-577.2002 Lynd, L. et al. 2005. Consolidated bioprocess of cellulosic biomass: an update. Current Opinion in Biotechnology 16: 577-583. https://doi.org/10.1016/j.copbio.2005.08.009 Mosier, N. et al. 2005. Features of promising technologies for pre-treatment of lignocellulosic biomass. Bioresource Technology 96: 673-686. https://doi.org/10.1016/j.biortech.2004.06.025 Pérez-Guerra, L. et al. 2003. Main characteristics and applications of solid substrate fermentation. electronic. Journal of Environmental Agricultural and Food Chemistry 2(3): 343-350. Ratledge, C. 2002. Regulation of lipid accumulation in oleaginous microorganisms. Biochemical Society Transactions (30): part 6. https://doi.org/10.1042/bst0301047 Ratledge, C. 2004. Fatty acid biosynthesis in microorganisms being used for single cell oil production. Biochimie 86: 807-815. https://doi.org/10.1016/j.biochi.2004.09.017 Ratledge, C. y J. Wynn. (sin año). The biochemistry and molecular biology of lipid accumulation in oleaginous microorganisms. University of Hull. United Kingdom. 204 p. Sun, Y. y J. Cheng. 2005. Dilute acid pretreatment of rye straw and Bermuda grass for ethanol production. Bioresource Technology 96: 1599-1606. https://doi.org/10.1016/j.biortech.2004.12.022 Taniguchi M. et al. 2005. Evaluation of pretreatment with Pleurotus ostreatus for enzymatic hydrolysis of rice straw. Journal of Bioscience and Bioengineering 100(6): 637-643. https://doi.org/10.1263/jbb.100.637 Wyman, C. et al. 2005. Coordinated development of leading biomass pretreatment technologies. Bioresource Technology 9: 1959-1966. https://doi.org/10.1016/j.biortech.2005.01.010 Website ECN. 2006. En: http://www.ecn.nl/phyllis/search.asp ID 1361; consulta: diciembre 2007.0


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