Estudio piloto de aislamiento y fenotipificación de bacterias que participan en los procesos de biolixiviación, en las zonas mineras del Departamento de Boyacá

Contenido principal del artículo

Autores

Lucia Constanza Corrales
Ligia Consuelo Sánchez
Paula Sánchez Cortes
Alba Sánchez León
Viviana Sánchez Quintero
Julieth Zárate Díaz

Resumen

Una alternativa para disminuir la contaminación ambiental generada por el empleo de sustancias químicas cuando se extraen metales pesados en la industria minera, así como los costos en materiales químicos es utilizar en este proceso microorganismos que han demostrado realizar esta actividad, denominados biolixiviadores. Para ello es necesario identificar y fenotipificar estos microorganismos. El objetivo de este proyecto fue aislar y fenotipificar microorganismos biolixiviadores obtenidos de cuatro minas de esmeraldas del departamento de Boyacá (Muzo, Coscuez, Chivor y Consorcio). El muestreo se realizó en agua y roca, hábitat principal de las bacterias que participan en los procesos de biolixiviación. El aislamiento se realizó previa preparación de cada una de las muestras, las cuales se sembraron en el medio de cultivo 9K, líquido y sólido, e incubaron por siete días a 37°C. Se evidenciaron cambios físicos en la intensidad de color y en el aspecto en los medios de cultivo, lo que permite presumir que ha ocurrido alguna acción de las bacterias lixiviantes sobre los compuestos del medio. La observación microscópica evidenció la presencia de bacilos gram negativos y cristales. Por otra parte, se confirmó la característica de ser bacterias acidófilas ya que su desarrollo se obtuvo a pH entre 1 y 2,5. Los resultados obtenidos en este estudio permitieron concluir que en estas minas hay presencia de organismos bacterianos con morfología y comportamiento bioquímico compatible con bacterias biolixiviantes del género Thiobacillus. El aislamiento y fenotipificación obtenidos in vitro abre la posibilidad de establecer un método óptimo para su conservación y posterior utilización en procesos de bioremediación.

Palabras clave:

Detalles del artículo

Licencia

Licencia Creative Commons
NOVA por http://www.unicolmayor.edu.co/publicaciones/index.php/nova se distribuye bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivar 4.0 Internacional.

Así mismo,  los autores mantienen sus derechos de propiedad intelectual sobre los artículos.  

Referencias

1. Agudelo J, Betancur U, Largo M. Biolixiviación de minerales sulfurosos. Revista Facultad de Ingeniería. Universidad de Antioquia. 2002; 27.

2. Boon M, Heijnen J. Chemical oxidation kinetics of pyrite in bioleaching processes. Hydrometallurgy 1998; 48:27-41

3. Guerrero R. Recuperación de valores metálicos por vía biohidrometalurgica. Universidad Nacional del Centro del
Perú, Huancayo. 1990 Nov.

4. Maya M, Buenaventura J, Salinas R. Estado del conocimiento de la explotación de esmeraldas en Colombia. Ministerio de Minas y Energía. Instituto Colombiano de Geología y Minería. 2004. 90p.

5. Barron L. Growth and maintenance of Thiobacillus ferrooxidans cells. Applied and environmental microbiology. 1990. p. 2801-2806.

6. Yates J, Colmes D. Two families of repeated DNA sequences in Thiobacillus ferrooxidans. J Bacteriol. 1987; 169(5): 1861.1870.

7. Suzuki I, Lee D, Mackay B, Harahuc L, Key Oh J. Effect of Various Ions, pH, and Osmotic Pressure on Oxidation of Elemental Sulfur by Thiobacillus thiooxidans. Applied and environmental microbiology. 1999: 5163.5168.

8. Dopson M. Potencial role of Thiobacillus caldus in arsenopyrite bioleaching. Applied and environmental microbiology. 1999: 36-40.

9. Okibe N, Gericke M, Hallberg K, Barrie D. Enumeration and Characterization of Acidophilic Microorganisms Isolate from a Pilot Plant Stirred-Tank Bioleaching Operation. Applied and environmental microbiology. 2003:1936.1943.

10. Zagury G, Narasiah K, Tyagi R Adaptation of indigenous Ironoxidizing bacteria for bioleaching of heavy metals in contaminated soils. Environ.Tech. 1994. 15: 517-530.

11. Varela P, Levica G, Rivera F, Jerez C. An Immunological Strategy To Monitor In Situ the Phosphate Starvation State in Thiobacillus ferrooxidans. Applied and environmental microbiology.1998: 4990 . 4993.
----------------------------------------------------------------------------
DOI: http://dx.doi.org/10.22490/24629448.348

Descargas

La descarga de datos todavía no está disponible.

Artículos más leídos del mismo autor/a