Tesis profesional presentada por Verónica Rocío Vásquez Garzón

Licenciatura en Biología. Departamento de Química y Biología. Escuela de Ciencias, Universidad de las Américas Puebla.

Jurado Calificador

Presidente: Dr. José Luis Sánchez Salas
Vocal y Director: M.C. Silvia Reyna Téllez
Secretario: M.C. María Argelia López Luna

Cholula, Puebla, México a 9 de mayo de 2005.

Resumen

En el presenta trabajo se determino la capacidad de biosorción de Bacillus cereus y Enterobacter cloacae como biosorbentes de una solución de 20ppm de Cd, Cu y Pb. La iomasa bacteriana fue inactivada por calor y se realizaron dos tratamientos para activar los sitios de unión en el biosorbente, como control se utilizo la biomasa bacteriana muerta en peso seco. El tratamiento alcalino fue con NaOH 0.5 M y el ácido fue con HClO4 0.1 N por 5 minutos. Se monto el proceso de biosorción con 50mg de la biomasa bacteriana muerta con 50ml de la disolución de metales pesados (Cd, Cu y Pb a 20ppm). Se tomaron muestras de este proceso en intervalos de tiempo de 5,15, 25, 35, y 45 minutos. Estas muestras fueron centrifugadas inmediatamente para después recuperar el sobrenadante y medirles la concentración de metales mediante el Espectrofotómetro de Absorbancia Atómica.

Según los resultados obtenidos se observo que a los 5 minutos del proceso hay una disminución drástica de la concentración de los metales pesados en el sobrenadante. El tratamiento alcalino fue el que permitió que los biosorbentes tuvieran una mayor capacidad para inmovilizar a los metales entre un 90-98% de la concentración inicial. En cuanto a los biosorbentes, B. cereus siempre fue superior a E. cloacae y esto se debió a la constitución de su pared celular ya que los metales peden tener contacto directo con los grupos funcionales tales como carboxilos, fosfatos e hidroxilos que son los sitios principales de unión. En cambio, la presencia de una membrana externa como es el caso de todas las bacterias gram negativas imposibilitó que en E. cloacae los metales no interactuarán libremente con la pared celular.

Índice de contenido

Capítulo 1. Índice (archivo pdf, 19 kb)

  • 1.1 indice de Tablas
  • 1.2 indice de Figuras

Capítulo 2. Resumen (archivo pdf, 10 kb)

Capítulo 3. Introducción (archivo pdf, 63 kb)

  • 3.1 Características Físicas del Agua
  • 3.2 Características químicas del agua
  • 3.3 Características Biológicas del Agua
  • 3.4 Contaminación Biológica
  • 3.5 Contaminación Química
  • 3.6 Cadmio
  • 3.7 Cobre
  • 3.8 Plomo
  • 3.9 Tratamientos de Aguas Residuales
  • 3.10 Biorremediación

Capítulo 4. Objetivos (archivo pdf, 8 kb)

Capítulo 5. Materiales y Métodos (archivo pdf, 136 kb)

  • 5.1 Aislamiento de Bacterias e Identificación
  • 5.2 Obtención de la Biomasa Bacteriana Muerta como Biosorbente
  • 5.3 Determinación de la Capacidad de Biosorción
  • 5.4 Medición de la Concentración de Metales Pesados en el Sobrenadante

Capítulo 6. Resultados (archivo pdf, 42 kb)

  • 6.1 Aislamiento de Bacterias e Identificación
  • 6.2 Determinación del Porcentaje de Metal Biosorbido

Capítulo 7. Discusión (archivo pdf, 21 kb)

Capítulo 8. Conclusiones (archivo pdf, 13 kb)

Referencias (archivo pdf, 25 kb)

Apéndice 1. Medio de cultivo Luria Bertani (archivo pdf, 15 kb)

Apéndice 2. Curva de calibracion para cobre (archivo pdf, 12 kb)

Apéndice 3. Curva de calibracion para plomo (archivo pdf, 12 kb)

Apéndice 4. Curva de calibracion para cadmio (archivo pdf, 12 kb)

Apéndice 5. Comparacion de la biosorcion de cobre (archivo pdf, 15 kb)

Apéndice 6. Comparacion de la biosorcion de Cadmio (archivo pdf, 16 kb)

Vásquez Garzón, V. R. 2005. Biosorción de metales pesados en solución acuosa mediante biomasa bacteriana muerta. Tesis Licenciatura. Biología. Departamento de Química y Biología, Escuela de Ciencias, Universidad de las Américas Puebla. Mayo. Derechos Reservados © 2005.