SlideShare a Scribd company logo
1 of 31
La biorremediación es una tecnología que utiliza el
potencial metabólico de los microorganismos para
transformar contaminantes orgánicos en compuestos más
simples poco o nada contaminantes.
Bioaugmentación                                                     Surfactantes,
                                   Sustrato
      añadir                                                        Cosolventes,
                                (Contaminante)
 microorganismos                                                      Quelatos




       Microorganismos                                 Medio Ambiente


                           (Requisitos Fisiológicos)




  Factores         Nutrientes       Aceptores de             Donadores de
 Ambientales           N, P,         electrones         Electrones/Cosustratos
  H2O, T, pH        vitaminas         O2, NO3-                  H2/CH4
XENOBIOTICOS            RECALCITRANTES
Compuestos              compuestos    cuya
creados     por    el   persistencia en el
hombre     mediante     medio ambiente es
síntesis química y      grande debido a su
que        contienen    difícil
estructuras que no      biodegradación. Los
están presentes (o      compuestos
son muy raras) en la    xenobióticos    son,
naturaleza              generalmente,
(especialmente          recalcitrantes.
grupos Cl-, SO42- y
NO3-).
físicas: insolubilidad
químicas: substituyentes
extraños (Cl o otros
halógenos),       enlaces
inusuales      (carbonos
                                                      celulares: carencia
cuaternarios),     anillos
                                                      de        permeasas
aromáticos           muy
                                                      específicas,
condensados              o
                                                      toxicidad, etc.
excesivos        tamaños
moleculares.



                                Persistencia
                                    por:
Organoclorados: Son insecticidas,
                             herbicidas, fungicidas.

                             Organofosforados: Insecticidas.

                             Carbamatos: Insecticidas,
                             herbicidas.

                             Derivados de la urea: Herbicidas.

                             Compuestos heterocíclicos:
                             Herbicidas.

Plaguicidas organoclorados   Compuestos inorgánicos:
                             Acciones diversas.
Su fórmula química es C12H(10-n)Cln , donde n es el número de
átomos de Cl que varía de 1 a 10. La familia incluye todos los
compuestos con estructura de bifenilo y que están clorados en
un grado variable.




    Policloruro de bifenilo       Policlorodibenzeno-p-dioxinas

Aparte de sus usos en electricidad, los BPC se utilizaron también
como agentes plastifi cadores, transmisores de calor y fl uidos
eléctricos, fluidos en bombas de vacío y compresoras,
lubricantes, adhesivos especiales y cubierta para papel de
copiado sin carbón.
Contaminante como Sustrato de Crecimiento (primario):
Sustrato que sirve como fuente primaria de carbono y energía

                                           • Contaminante
                                             hidrocarburo
                                             (donador             de
                                             electrones) se oxida
                                             a CO2
                                           • El oxigeno o nitrato
                                             (aceptor             de
                                             electrones) se reduce
                                             a H2O o N2
                                           • Contaminante
                                             hidrocarburo      sirve
                                             como     fuente      de
                                             carbono
ESQUEMA DE LA BIODEGRADACION DE UN
          CONTAMINANTE
Contaminante como Aceptor de Electrones: Sustrato sirve como
aceptor de electrones de respiración apoyando crecimiento


                                           • Lactato        es
                                             donador       de
                                             electrones
                                           • El     disolvente
                                             clorado es el
                                             aceptor       de
                                             electrones
                                           • El   lactato   se
                                             oxida hasta CO2
Donador de Electrones : El compuesto que dona electrones
 (compuesto que se oxida). CH (CH ) CH  CO
                                    3       2 n    3      2

 Aceptor de Electrones: Compuesto que recibe los electrones de la
 oxidación del sustrato primario. O , NO -, Fe3+, SO 2-, CO
                                        2    3            4     2


                                                  Aceptor de electrones se
                                                  reduce biológicamente
            oxidación
                                                         O2  H 2 O

CH3(CH2)nCH3 + O2  CO2 + H2O                            NO3-  N2
                                                         Fe3+  Fe2+

                        reducción                        SO42-  H2S
                                                         CO2  CH4
                  Aceptor de Electrones
1.   Los microorganismos producen enzimas que
     “rompen” la molécula contaminante en partes
     digeribles.
2.   El contaminante es ingerido y digerido por la
     célula como nutriente junto con otras fuentes
     de energía.
• Primero: perdida de carácter xenobiótico.                               Cl         Cl

• Segundo: metabolismo típico.
                                                Compuesto
                                                                    monooxigenasas
                                                Xenobiótico
                                                                    dioxigenasas
   Ruta Alta




                                                      enzimas       hidrolasas
                         NH4+,   Cl-,   SO42-         especificas   dehidrogenasas
                                                      catabolicas   amidasas
                                                                    transferasas
                                            Intermediario
                                             Metabôlico
   Ruta Baja




               acceptor de electrones
                      O2, NO3-, SO42-

                                          NAD(P)H
                                          ATP
                    Productos Mineralizados    Celulas, Crecimiento
                            CO2, H2O
FISIOLOGIAS DE BIODEGRADACION
    DE DISOLVENTES CLORADOS
Aerobio sustrato de crecimiento: el compuesto xenobiotico es
sustrato primario (fuente de carbono y energía)
Aerobio cooxidacion: el compuesto xenobiotico es oxidado
fortuitamente durante la oxidación biológica de otro sustrato
primario
Anaerobio sustrato de crecimiento: el compuesto xenobiotico
es sustrato primario (fuente de carbono y energía) durante la
respiración anoxica y fermentación.
Anaerobio Cometabolismo: los microorganismos no se
benefician energéticamente      de la transformación del
compuesto ya que utiliza otros compuestos orgánicos como
fuente de carbón y energía.
Anaerobio Halorespiracion: los microorganismos obtienen
energía para su propio crecimiento directamente de la
reducción del disolvente clorado.
Ejemplo: diclorometano
• Diclorometano y clorometano son fácilmente biodegradables
  en condiciones aeróbicas y anaeróbicas

   Crecimiento: Hyphomicrobium y Methylobacterium

   Enzima Responsable: S-transferasade glutationina

 Diclorometano: se usa como solvente
 industrial y para eliminar pintura.
 También puede encontrarse en algunos
 aerosoles y pesticidas y se usa en la
 manufactura de cinta fotográfica.
SUSTRATO DE
CRECIMIENTO
BIODEGRADACION AEROBIA DE
            CLOROETANOS
   • Ejemplo: 1,2-dicloroetano

       Crecimiento: Xanthobacter,Pseudomonas

       Enzima Responsable:
       Xanthobacter= haloalcano deshalogenasa(hidrolítico)
       Pseudomonas= monooxigenasa

1,2-dicloroetano: es usado en la producción
de cloruro de vinilo, sustancia que se usa para
fabricar una variedad de productos plásticos
y de vinilo, incluyendo cañerías de cloruro de
polivinilo (PVC), tapices de muebles y
automóviles, cubiertas para paredes, artículos
para el hogar y partes para automóviles. Se
usa también como solvente y se añade a la
gasolina con plomo.
RUTA DE BIODEGRADACION
AEROBIA DE 1,2-DICLOROETANO




 SUSTRATO DE
 CRECIMIENTO
• Ejemplo: tricloroeteno
Crecimiento: no esposible

Cooxidación Tricloroeteno : con varios microorganismos
que expresan monooxigenasas con otro sustrato primario.
Monooxigenasade amonia(Nitrosomonas)
Monooxigenasa de tolueno
Monooxigenase de metano(Methylosinustrichosporium)
RUTA DE BIODEGRADACION
  AEROBIA DE TRICLOROETENO




Cooxidacion
BIODEGRADACION ANAEROBIA DE
          CLOROETENOS
     Halorespiracion de cloroetenos
     Descloración Parcial


                                      tri- cloroeteno (TCE) y tetra- cloroeteno (PCE)

ESPECIE                DONADORES DE ELECTRONES                 PRODUCTOS
BIODEGRADACION ANAEROBIA DE
         CLOROETENOS
    Halorespiracion de cloroetenos

   Descloracion completa



ESPECIE             DONADORES DE ELECTRONES   PRODUCTOS




     Enzimas responsables

   Dehalogenasa Reductivas
BIODEGRADACION ANAEROBIA DE
        CLOROETENOS
    Cometabolismo de Cloroetenos

• Microorganismos Metanogenicos

Methanosarcina; Methanobacterium thermoautitrophicum

• Bacterias Acetogenicos

Acetobacterium woodii; Sporomusa ovata
RUTA DE BIODEGRADACION
ANAEROBIA DE CLOROETENOS




Cometabolismo
• OBJETIVO: desarrollo de un consorcio microbiano mixto
  capaz de degradar compuestos organoclorados como es
  el cloruro de vinilo.
El consorcio microbiano
consume               el
contaminante
rapidamente.


El consorcio microbiano
inicio la degradacion
inmediatamente
despues de la adicion
del containante por lo
cual     el    consorcio
microbiano no requiere
de    un    tiempo   de
adaptacion            al
contaminante.
Se reducen los tiempos de remoción cuando se adapta el
consorcio microbiano directamente con el contaminante.
http://superfund.pharmacy.arizona.edu/outreach/Clsolv-
es.pdf. Sitio web visitado el 16 de septiembre de 2011.
http://binational.pharmacy.arizona.edu/documents/GenInt
ro-es-JAF.pdf. Sitio web visitado el 16 de septiembre de
2011.
http://superfund.pharmacy.arizona.edu/outreach/Biorem-
es-rsa.pdf. Sitio web visitado el 15 de septiembre de 2011.
http://www.cec.org/Storage/50/4302_PCBs_es.pdf. Sitio
web visitado el 26 de septiembre de 2011.
http://www.biotecnologia.upibi.ipn.mx/recursos/posgrado/T
esis/mc_ajf.pdf. Sitio web visitado el 26 de septiembre de
2011.

More Related Content

What's hot

determinacion de colesterol en la yema de huevo
determinacion de colesterol en la yema de huevodeterminacion de colesterol en la yema de huevo
determinacion de colesterol en la yema de huevoIPN
 
Reacciones que sufren las acetonas y los aldehidos
Reacciones que sufren las acetonas y los aldehidosReacciones que sufren las acetonas y los aldehidos
Reacciones que sufren las acetonas y los aldehidosdeosx
 
Practica No. 3 Bioquimica
Practica No. 3 BioquimicaPractica No. 3 Bioquimica
Practica No. 3 BioquimicaNicolle Moreno
 
ácidos polipróticos o polifuncionales (clase 05/02/2014)
ácidos polipróticos o polifuncionales (clase 05/02/2014)ácidos polipróticos o polifuncionales (clase 05/02/2014)
ácidos polipróticos o polifuncionales (clase 05/02/2014)Jesus Rivero
 
Presentación ever morales
Presentación ever moralesPresentación ever morales
Presentación ever moralesFundación Chile
 
practica de la reacción de cannizaro
practica de la reacción de cannizaro practica de la reacción de cannizaro
practica de la reacción de cannizaro IPN
 
Actinomicetos: Caracteristicas y aplicación biotecnologica
Actinomicetos: Caracteristicas y aplicación biotecnologicaActinomicetos: Caracteristicas y aplicación biotecnologica
Actinomicetos: Caracteristicas y aplicación biotecnologicaAngelica Moreno
 
Glucósidos cardenolidos saponinas cianogeneticos
Glucósidos cardenolidos saponinas cianogeneticosGlucósidos cardenolidos saponinas cianogeneticos
Glucósidos cardenolidos saponinas cianogeneticosPiers Chan
 
Primer Grupo de Cationes: Generalidades y Reacciones de Reconocimiento
Primer Grupo de Cationes: Generalidades y Reacciones de ReconocimientoPrimer Grupo de Cationes: Generalidades y Reacciones de Reconocimiento
Primer Grupo de Cationes: Generalidades y Reacciones de ReconocimientoEsteban Venegas
 
Equilibrio ionico1 solucionario de ejercicios
Equilibrio ionico1 solucionario de ejerciciosEquilibrio ionico1 solucionario de ejercicios
Equilibrio ionico1 solucionario de ejerciciosManuel Gallardo Novoa
 
Practica # 13 Dosificación de Cloruro de Sodio
Practica # 13 Dosificación de Cloruro de SodioPractica # 13 Dosificación de Cloruro de Sodio
Practica # 13 Dosificación de Cloruro de SodioJessica Ramirez
 
Informe de potenciometria
Informe de potenciometriaInforme de potenciometria
Informe de potenciometriaAdrian Martinez
 
Bacterias oxidantes de hierro y azufre
Bacterias oxidantes de hierro y azufreBacterias oxidantes de hierro y azufre
Bacterias oxidantes de hierro y azufreJaime amambal
 
Sintesis de alcoholes
Sintesis de alcoholesSintesis de alcoholes
Sintesis de alcoholesZavCon
 

What's hot (20)

determinacion de colesterol en la yema de huevo
determinacion de colesterol en la yema de huevodeterminacion de colesterol en la yema de huevo
determinacion de colesterol en la yema de huevo
 
Reacciones que sufren las acetonas y los aldehidos
Reacciones que sufren las acetonas y los aldehidosReacciones que sufren las acetonas y los aldehidos
Reacciones que sufren las acetonas y los aldehidos
 
Practica No. 3 Bioquimica
Practica No. 3 BioquimicaPractica No. 3 Bioquimica
Practica No. 3 Bioquimica
 
ácidos polipróticos o polifuncionales (clase 05/02/2014)
ácidos polipróticos o polifuncionales (clase 05/02/2014)ácidos polipróticos o polifuncionales (clase 05/02/2014)
ácidos polipróticos o polifuncionales (clase 05/02/2014)
 
Presentación ever morales
Presentación ever moralesPresentación ever morales
Presentación ever morales
 
Solvay
SolvaySolvay
Solvay
 
practica de la reacción de cannizaro
practica de la reacción de cannizaro practica de la reacción de cannizaro
practica de la reacción de cannizaro
 
Volumetria redox
Volumetria redoxVolumetria redox
Volumetria redox
 
La Biorremediación
La BiorremediaciónLa Biorremediación
La Biorremediación
 
Actinomicetos: Caracteristicas y aplicación biotecnologica
Actinomicetos: Caracteristicas y aplicación biotecnologicaActinomicetos: Caracteristicas y aplicación biotecnologica
Actinomicetos: Caracteristicas y aplicación biotecnologica
 
Glucósidos cardenolidos saponinas cianogeneticos
Glucósidos cardenolidos saponinas cianogeneticosGlucósidos cardenolidos saponinas cianogeneticos
Glucósidos cardenolidos saponinas cianogeneticos
 
Primer Grupo de Cationes: Generalidades y Reacciones de Reconocimiento
Primer Grupo de Cationes: Generalidades y Reacciones de ReconocimientoPrimer Grupo de Cationes: Generalidades y Reacciones de Reconocimiento
Primer Grupo de Cationes: Generalidades y Reacciones de Reconocimiento
 
Biorremediación. Grupo 9
Biorremediación. Grupo 9Biorremediación. Grupo 9
Biorremediación. Grupo 9
 
Equilibrio ionico1 solucionario de ejercicios
Equilibrio ionico1 solucionario de ejerciciosEquilibrio ionico1 solucionario de ejercicios
Equilibrio ionico1 solucionario de ejercicios
 
Preparación de medios de cultivo
Preparación de medios de cultivoPreparación de medios de cultivo
Preparación de medios de cultivo
 
Practica # 13 Dosificación de Cloruro de Sodio
Practica # 13 Dosificación de Cloruro de SodioPractica # 13 Dosificación de Cloruro de Sodio
Practica # 13 Dosificación de Cloruro de Sodio
 
Informe de potenciometria
Informe de potenciometriaInforme de potenciometria
Informe de potenciometria
 
Bacterias oxidantes de hierro y azufre
Bacterias oxidantes de hierro y azufreBacterias oxidantes de hierro y azufre
Bacterias oxidantes de hierro y azufre
 
Sintesis de alcoholes
Sintesis de alcoholesSintesis de alcoholes
Sintesis de alcoholes
 
Acidithiobacillus ferrooxidans
Acidithiobacillus ferrooxidansAcidithiobacillus ferrooxidans
Acidithiobacillus ferrooxidans
 

Viewers also liked (20)

Degradacion de compuestos_xenobiotic
Degradacion de compuestos_xenobioticDegradacion de compuestos_xenobiotic
Degradacion de compuestos_xenobiotic
 
Generalidades Web 2.0
Generalidades Web 2.0Generalidades Web 2.0
Generalidades Web 2.0
 
Computación aplicada a los negocios i
Computación aplicada a los negocios iComputación aplicada a los negocios i
Computación aplicada a los negocios i
 
Diuron
DiuronDiuron
Diuron
 
Plagui~1
Plagui~1Plagui~1
Plagui~1
 
Plaguicidas
PlaguicidasPlaguicidas
Plaguicidas
 
Presentacion de quimica
Presentacion de quimicaPresentacion de quimica
Presentacion de quimica
 
ContaminacióN Por Plaguicidas
ContaminacióN Por PlaguicidasContaminacióN Por Plaguicidas
ContaminacióN Por Plaguicidas
 
Rodenticidas clx y tto
Rodenticidas clx y ttoRodenticidas clx y tto
Rodenticidas clx y tto
 
Unidad1
Unidad1Unidad1
Unidad1
 
Analisis de pesticidas en papa
Analisis de pesticidas en papaAnalisis de pesticidas en papa
Analisis de pesticidas en papa
 
Ventajas y desventajas de los alimentos orgánicos
Ventajas y desventajas de los alimentos orgánicosVentajas y desventajas de los alimentos orgánicos
Ventajas y desventajas de los alimentos orgánicos
 
Plaguicidas Formulación
Plaguicidas FormulaciónPlaguicidas Formulación
Plaguicidas Formulación
 
Plaguicidas
Plaguicidas Plaguicidas
Plaguicidas
 
Plaguicidas y pesticidas ana claudia
Plaguicidas y pesticidas ana claudiaPlaguicidas y pesticidas ana claudia
Plaguicidas y pesticidas ana claudia
 
Práctica agrícola I
Práctica agrícola IPráctica agrícola I
Práctica agrícola I
 
Compuestos nitrogenados
Compuestos   nitrogenadosCompuestos   nitrogenados
Compuestos nitrogenados
 
Plaguicidas
PlaguicidasPlaguicidas
Plaguicidas
 
Ventajas y desventajas de los alimentos orgánicos
Ventajas y desventajas de los alimentos orgánicosVentajas y desventajas de los alimentos orgánicos
Ventajas y desventajas de los alimentos orgánicos
 
Clasificación de herbicidas
Clasificación de herbicidasClasificación de herbicidas
Clasificación de herbicidas
 

Similar to Exposicion de microbiologia_ambienta

Química del carbono
Química del carbonoQuímica del carbono
Química del carbonoMena95
 
Tema1 introduccion a la bioquímica 1 a
Tema1 introduccion a la bioquímica  1 aTema1 introduccion a la bioquímica  1 a
Tema1 introduccion a la bioquímica 1 aMarco Altamirano
 
Introducción a la bioquímica
Introducción a la bioquímicaIntroducción a la bioquímica
Introducción a la bioquímicakarina2260
 
La fotosíntesis y el cloroplasto
La fotosíntesis y el cloroplastoLa fotosíntesis y el cloroplasto
La fotosíntesis y el cloroplastopam2dic
 
Tema 3 micro medicina
Tema 3 micro medicinaTema 3 micro medicina
Tema 3 micro medicinafernandre81
 
La base molecular_de_la_vida_1
La base molecular_de_la_vida_1La base molecular_de_la_vida_1
La base molecular_de_la_vida_1SERGIO_SANREY
 
Fotosíntesis
FotosíntesisFotosíntesis
FotosíntesisRosmakoch
 
Quimiolitotrofos
QuimiolitotrofosQuimiolitotrofos
Quimiolitotrofoslucas1111
 
Metabolismo en los microorganismos
Metabolismo en los microorganismosMetabolismo en los microorganismos
Metabolismo en los microorganismosomar sanchez
 
Quimiolitotrofos
QuimiolitotrofosQuimiolitotrofos
Quimiolitotrofoslucas1111
 

Similar to Exposicion de microbiologia_ambienta (20)

Sintrofismo.
Sintrofismo.Sintrofismo.
Sintrofismo.
 
QUÌMICA DEL CARBONO
QUÌMICA DEL CARBONOQUÌMICA DEL CARBONO
QUÌMICA DEL CARBONO
 
Tema9.mecanismos
Tema9.mecanismos Tema9.mecanismos
Tema9.mecanismos
 
QUIMICA DEL CARBONO
QUIMICA DEL CARBONOQUIMICA DEL CARBONO
QUIMICA DEL CARBONO
 
Química del carbono
Química del carbonoQuímica del carbono
Química del carbono
 
Tema1 introduccion a la bioquímica 1 a
Tema1 introduccion a la bioquímica  1 aTema1 introduccion a la bioquímica  1 a
Tema1 introduccion a la bioquímica 1 a
 
Introducción a la bioquímica
Introducción a la bioquímicaIntroducción a la bioquímica
Introducción a la bioquímica
 
La fotosíntesis y el cloroplasto
La fotosíntesis y el cloroplastoLa fotosíntesis y el cloroplasto
La fotosíntesis y el cloroplasto
 
QUIMICA DEL CARBONO
QUIMICA DEL CARBONOQUIMICA DEL CARBONO
QUIMICA DEL CARBONO
 
Tema 3 micro medicina
Tema 3 micro medicinaTema 3 micro medicina
Tema 3 micro medicina
 
QUIMICA DEL CARBONO
QUIMICA DEL CARBONOQUIMICA DEL CARBONO
QUIMICA DEL CARBONO
 
Reactividad de los compuestos organicos
Reactividad de los compuestos organicosReactividad de los compuestos organicos
Reactividad de los compuestos organicos
 
La base molecular_de_la_vida_1
La base molecular_de_la_vida_1La base molecular_de_la_vida_1
La base molecular_de_la_vida_1
 
La base molecular_de_la_vida_1
La base molecular_de_la_vida_1La base molecular_de_la_vida_1
La base molecular_de_la_vida_1
 
Fotosíntesis
FotosíntesisFotosíntesis
Fotosíntesis
 
7organica
7organica7organica
7organica
 
Quimiolitotrofos
QuimiolitotrofosQuimiolitotrofos
Quimiolitotrofos
 
Metabolismo en los microorganismos
Metabolismo en los microorganismosMetabolismo en los microorganismos
Metabolismo en los microorganismos
 
Bioquimica ambiental. semana 2
Bioquimica ambiental. semana 2Bioquimica ambiental. semana 2
Bioquimica ambiental. semana 2
 
Quimiolitotrofos
QuimiolitotrofosQuimiolitotrofos
Quimiolitotrofos
 

Exposicion de microbiologia_ambienta

  • 1.
  • 2. La biorremediación es una tecnología que utiliza el potencial metabólico de los microorganismos para transformar contaminantes orgánicos en compuestos más simples poco o nada contaminantes.
  • 3. Bioaugmentación Surfactantes, Sustrato añadir Cosolventes, (Contaminante) microorganismos Quelatos Microorganismos Medio Ambiente (Requisitos Fisiológicos) Factores Nutrientes Aceptores de Donadores de Ambientales N, P, electrones Electrones/Cosustratos H2O, T, pH vitaminas O2, NO3- H2/CH4
  • 4. XENOBIOTICOS RECALCITRANTES Compuestos compuestos cuya creados por el persistencia en el hombre mediante medio ambiente es síntesis química y grande debido a su que contienen difícil estructuras que no biodegradación. Los están presentes (o compuestos son muy raras) en la xenobióticos son, naturaleza generalmente, (especialmente recalcitrantes. grupos Cl-, SO42- y NO3-).
  • 5. físicas: insolubilidad químicas: substituyentes extraños (Cl o otros halógenos), enlaces inusuales (carbonos celulares: carencia cuaternarios), anillos de permeasas aromáticos muy específicas, condensados o toxicidad, etc. excesivos tamaños moleculares. Persistencia por:
  • 6. Organoclorados: Son insecticidas, herbicidas, fungicidas. Organofosforados: Insecticidas. Carbamatos: Insecticidas, herbicidas. Derivados de la urea: Herbicidas. Compuestos heterocíclicos: Herbicidas. Plaguicidas organoclorados Compuestos inorgánicos: Acciones diversas.
  • 7. Su fórmula química es C12H(10-n)Cln , donde n es el número de átomos de Cl que varía de 1 a 10. La familia incluye todos los compuestos con estructura de bifenilo y que están clorados en un grado variable. Policloruro de bifenilo Policlorodibenzeno-p-dioxinas Aparte de sus usos en electricidad, los BPC se utilizaron también como agentes plastifi cadores, transmisores de calor y fl uidos eléctricos, fluidos en bombas de vacío y compresoras, lubricantes, adhesivos especiales y cubierta para papel de copiado sin carbón.
  • 8.
  • 9. Contaminante como Sustrato de Crecimiento (primario): Sustrato que sirve como fuente primaria de carbono y energía • Contaminante hidrocarburo (donador de electrones) se oxida a CO2 • El oxigeno o nitrato (aceptor de electrones) se reduce a H2O o N2 • Contaminante hidrocarburo sirve como fuente de carbono
  • 10.
  • 11. ESQUEMA DE LA BIODEGRADACION DE UN CONTAMINANTE Contaminante como Aceptor de Electrones: Sustrato sirve como aceptor de electrones de respiración apoyando crecimiento • Lactato es donador de electrones • El disolvente clorado es el aceptor de electrones • El lactato se oxida hasta CO2
  • 12. Donador de Electrones : El compuesto que dona electrones (compuesto que se oxida). CH (CH ) CH  CO 3 2 n 3 2 Aceptor de Electrones: Compuesto que recibe los electrones de la oxidación del sustrato primario. O , NO -, Fe3+, SO 2-, CO 2 3 4 2 Aceptor de electrones se reduce biológicamente oxidación O2  H 2 O CH3(CH2)nCH3 + O2  CO2 + H2O NO3-  N2 Fe3+  Fe2+ reducción SO42-  H2S CO2  CH4 Aceptor de Electrones
  • 13. 1. Los microorganismos producen enzimas que “rompen” la molécula contaminante en partes digeribles. 2. El contaminante es ingerido y digerido por la célula como nutriente junto con otras fuentes de energía.
  • 14. • Primero: perdida de carácter xenobiótico. Cl Cl • Segundo: metabolismo típico. Compuesto monooxigenasas Xenobiótico dioxigenasas Ruta Alta enzimas hidrolasas NH4+, Cl-, SO42- especificas dehidrogenasas catabolicas amidasas transferasas Intermediario Metabôlico Ruta Baja acceptor de electrones O2, NO3-, SO42- NAD(P)H ATP Productos Mineralizados Celulas, Crecimiento CO2, H2O
  • 15. FISIOLOGIAS DE BIODEGRADACION DE DISOLVENTES CLORADOS Aerobio sustrato de crecimiento: el compuesto xenobiotico es sustrato primario (fuente de carbono y energía) Aerobio cooxidacion: el compuesto xenobiotico es oxidado fortuitamente durante la oxidación biológica de otro sustrato primario Anaerobio sustrato de crecimiento: el compuesto xenobiotico es sustrato primario (fuente de carbono y energía) durante la respiración anoxica y fermentación. Anaerobio Cometabolismo: los microorganismos no se benefician energéticamente de la transformación del compuesto ya que utiliza otros compuestos orgánicos como fuente de carbón y energía. Anaerobio Halorespiracion: los microorganismos obtienen energía para su propio crecimiento directamente de la reducción del disolvente clorado.
  • 16. Ejemplo: diclorometano • Diclorometano y clorometano son fácilmente biodegradables en condiciones aeróbicas y anaeróbicas Crecimiento: Hyphomicrobium y Methylobacterium Enzima Responsable: S-transferasade glutationina Diclorometano: se usa como solvente industrial y para eliminar pintura. También puede encontrarse en algunos aerosoles y pesticidas y se usa en la manufactura de cinta fotográfica.
  • 18. BIODEGRADACION AEROBIA DE CLOROETANOS • Ejemplo: 1,2-dicloroetano Crecimiento: Xanthobacter,Pseudomonas Enzima Responsable: Xanthobacter= haloalcano deshalogenasa(hidrolítico) Pseudomonas= monooxigenasa 1,2-dicloroetano: es usado en la producción de cloruro de vinilo, sustancia que se usa para fabricar una variedad de productos plásticos y de vinilo, incluyendo cañerías de cloruro de polivinilo (PVC), tapices de muebles y automóviles, cubiertas para paredes, artículos para el hogar y partes para automóviles. Se usa también como solvente y se añade a la gasolina con plomo.
  • 19. RUTA DE BIODEGRADACION AEROBIA DE 1,2-DICLOROETANO SUSTRATO DE CRECIMIENTO
  • 20. • Ejemplo: tricloroeteno Crecimiento: no esposible Cooxidación Tricloroeteno : con varios microorganismos que expresan monooxigenasas con otro sustrato primario. Monooxigenasade amonia(Nitrosomonas) Monooxigenasa de tolueno Monooxigenase de metano(Methylosinustrichosporium)
  • 21. RUTA DE BIODEGRADACION AEROBIA DE TRICLOROETENO Cooxidacion
  • 22. BIODEGRADACION ANAEROBIA DE CLOROETENOS Halorespiracion de cloroetenos Descloración Parcial tri- cloroeteno (TCE) y tetra- cloroeteno (PCE) ESPECIE DONADORES DE ELECTRONES PRODUCTOS
  • 23. BIODEGRADACION ANAEROBIA DE CLOROETENOS Halorespiracion de cloroetenos Descloracion completa ESPECIE DONADORES DE ELECTRONES PRODUCTOS Enzimas responsables Dehalogenasa Reductivas
  • 24. BIODEGRADACION ANAEROBIA DE CLOROETENOS Cometabolismo de Cloroetenos • Microorganismos Metanogenicos Methanosarcina; Methanobacterium thermoautitrophicum • Bacterias Acetogenicos Acetobacterium woodii; Sporomusa ovata
  • 25. RUTA DE BIODEGRADACION ANAEROBIA DE CLOROETENOS Cometabolismo
  • 26. • OBJETIVO: desarrollo de un consorcio microbiano mixto capaz de degradar compuestos organoclorados como es el cloruro de vinilo.
  • 27.
  • 28.
  • 29. El consorcio microbiano consume el contaminante rapidamente. El consorcio microbiano inicio la degradacion inmediatamente despues de la adicion del containante por lo cual el consorcio microbiano no requiere de un tiempo de adaptacion al contaminante.
  • 30. Se reducen los tiempos de remoción cuando se adapta el consorcio microbiano directamente con el contaminante.
  • 31. http://superfund.pharmacy.arizona.edu/outreach/Clsolv- es.pdf. Sitio web visitado el 16 de septiembre de 2011. http://binational.pharmacy.arizona.edu/documents/GenInt ro-es-JAF.pdf. Sitio web visitado el 16 de septiembre de 2011. http://superfund.pharmacy.arizona.edu/outreach/Biorem- es-rsa.pdf. Sitio web visitado el 15 de septiembre de 2011. http://www.cec.org/Storage/50/4302_PCBs_es.pdf. Sitio web visitado el 26 de septiembre de 2011. http://www.biotecnologia.upibi.ipn.mx/recursos/posgrado/T esis/mc_ajf.pdf. Sitio web visitado el 26 de septiembre de 2011.