Las Microalgas Oleaginosas Pueden Ser Cultivadas en Agua de Mar

1. Las microalgas oleaginosas pueden ser cultivadas en agua de mar, en agua salobre o en aguas residuales, disminuyendo

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1. Las microalgas oleaginosas pueden ser cultivadas en agua de mar, en agua salobre o en aguas residuales, disminuyendo así la presión sobre el agua dulce requerida para la producción de alimentos; e) Las microalgas son excelentes captadoras de CO2 ; f) Con relación a la emisión de gases invernadero, es de los bioenergéticos que muestran un valor negativo. 2. Las microalgas poseen la capacidad para mitigar las emisiones de CO2 y producir lípidos, por lo que se consideran con potencial para la obtención de biocombustibles de tercera generación 3. Las microalgas son microorganismos tan pequeños que no se ven a simple vista, se encuentran en mantos acuíferos de cualquier tipo, agua dulce, salada y hasta aguas residuales. Pueden cultivarse en mar, tierra adentro, desierto, zonas semi-áridas y hasta en las ciudades. Tiene la característica de reproducirse en un estanque y, al igual que las plantas, realizan fotosíntesis, fijan dióxido de carbono y generan biomasa. Con procesos químicos y biotecnológicos puede desarrollarse biogás, biodiesel o bioturbosina, el equivalente al que se utiliza para los aviones. 4. Muchas microalgas tienen la capacidad de producir cantidades sustanciales (por ejemplo, 20-50% de peso de células secas) de triacilgliceroles (TAG) como un lípido de almacenamiento bajo estrés fotooxidativo u otras condiciones ambientales adversas. Los ácidos grasos, los componentes básicos de los TAG y todos los demás lípidos celulares, se sintetizan en el cloroplasto utilizando un solo conjunto de enzimas, de las cuales la acetil CoA carboxilasa (ACCasa) es clave en la regulación de las tasas de síntesis de ácidos grasos. 5. El biodiesel es un combustible de fuente de energía renovable y ambientalmente amigable producido a través de transesterificación de aceites vegetales o grasas animales con alcoholes de cadena corta. 6. Con tres cadenas laterales de acilo por molécula, los triglicéridos (TAG) son un precursor de combustible importante, y la distribución de la composición de la cadena de acilo para los TAG tiene un impacto significativo en las propiedades del combustible y el procesamiento. Por lo tanto, la determinación de la distribución de la producción de TAG de microalgas es necesaria para evaluar el valor de los extractos de algas diseñados para la producción de combustible y para optimizar las prácticas de cepa, cultivo y cosecha. 7. Las algas oleaginosas son una opción viable para el futuro del biodiesel por su facilidad para crecer bajo diferentes condiciones, en especial desfavorables, alcanzando altas productividades de lípidos y su gran capacidad de mitigar emiciones de CO2 8. 9. Scenedesmus, por su perfil lipídico rico en ácidos grasos saturados y monoinsaturados, su capacidad para utilizar los nutrientes presentes en las aguas residuales y su tolerancia a concentraciones elevadas de CO ; Nannochloropsis, por su capacidad de adaptación a altas intensidades de luz y su acumulación de lípidos en periodos breves de tiempo, en condiciones de alta salinidad; Nannochloris, Dunaliella y Tetraselmis por su alto contenido de lípidos y su tolerancia a altas concentraciones de salinidad; Neochloris, por su alto contenido de lípidos en condiciones de alta intensidad de luz. 2

Diapositiva 5 El propósito de este artículo, es dar una visión sobre la investigación de las algas oleaginosas, teniendo en cuenta la bioquímica y la biología de los ácidos grasos y su ruta biosintética de lípidos que llevan a la formación y acumulación de triacilgliceroles y visualizar como estas vías se podrían usar para la producción de materia prima de algas para biocombustibles.

Diapositiva 4 Contenido de lípidos celulares en algas oleaginosas. Círculos abiertos: contenidos de lípidos celulares obtenidos en condiciones normales de crecimiento o de repleción de nitrógeno. Círculos cerrados: contenidos de lípidos celulares obtenidos en condiciones de agotamiento de nitrógeno u otras condiciones de estrés.

Las diferencias en el contenido de lípidos celulares entre cultivos en crecimiento normal y condiciones de crecimiento de estrés fueron estadísticamente significativas usando la prueba de rango múltiple de Duncan con el procedimiento ANOVA.