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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Caracterización biológica y química del biogel del balneario San Diego de los Baños]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[The results of the biological and chemical analysis of the biogel obtained in the waters of El Templado swimming-pool of the of San Diego de los Baños spa, Cuba, are shown. Leptothrix subtilissima Kütz is the cyanobacterium producing this biogel with an 87 % of elementary sulphur. A sample without sulphur was prepared for the chemical analysis, allowing to determine the inorganic components that appear in a lower concentration and generally masked due to the high content of this element. It was used the method of solid-liquid extraction and signals characteristics of polysaccharides, magnesium, calcium and proteins were attained. It was concluded that this biogel has potentialities for being used in biomedicine, cosmetics and as a fertilizer in agriculture.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[ <p>Centro de Estudios de Productos Naturales. Facultad de Qu&iacute;mica. Universidad  de La Habana     <br> </p><h2>Caracterizaci&oacute;n biol&oacute;gica y qu&iacute;mica  del biogel del balneario San Diego de los Ba&ntilde;os    <br> </h2>    <p><a href="#cargo">Lic.  Maritza P&eacute;rez Loyola<span class="superscript">,1</span> MSc. Genoveva Popowski  Casa&ntilde;a,<span class="superscript">2</span> Lic. Georgina P&eacute;rez Castillo,<span class="superscript">3</span>  y Lic. Hugo Alonso Romero<span class="superscript">4</span></a><a name="autor"></a>  </p><h4>Resumen </h4>    <p>Se exponen los resultados obtenidos del an&aacute;lisis  biol&oacute;gico y qu&iacute;mico del biogel obtenido en las aguas de la piscina  El Templado del balneario San Diego de los Ba&ntilde;os, Cuba. <i>Leptothrix subtilissima</i>  K&uuml;tz es la cianobacteria productora de este biogel, con un 87 % de azufre  elemental. Para el an&aacute;lisis qu&iacute;mico se prepar&oacute; una muestra  sin contenido de azufre, que permiti&oacute; determinar los componentes inorg&aacute;nicos  que est&aacute;n en menor concentraci&oacute;n y generalmente enmascarados por  el alto contenido de este elemento en la misma. Se emple&oacute; el m&eacute;todo  de extracci&oacute;n s&oacute;lido-liquido y se obtuvieron se&ntilde;ales caracter&iacute;sticas  de polisac&aacute;ridos, magnesio, calcio y prote&iacute;nas. Se pudo concluir  que este biogel tiene potencialidades de uso en biomedicina, cosm&eacute;tica  y como fertilizante en la agricultura. </p>    <p><i>DeCS: </i>AGUAS TERMALES; QUIMICOS  ORGANICOS; ALGAS; CIANOBACTERIA.    <br> </p>    <p>El inter&eacute;s despertado por las  algas no s&oacute;lo se fundamenta en el uso tradicional que se les ha dado como  fuente alimenticia en muchos pa&iacute;ses asi&aacute;ticos, sino tambi&eacute;n  en la variedad de propiedades biol&oacute;gicas que se han descubierto y que a&uacute;n  hoy contin&uacute;an asombrando a los cient&iacute;ficos en todas partes del mundo.<span class="superscript">1</span>  Posiblemente este gran inter&eacute;s se sustente en las ventajas que ofrece la  b&uacute;squeda de los compuestos responsables de tales propiedades biol&oacute;gicas  de las algas, en comparaci&oacute;n con otros organismos.</p>    <p>Las algas son  fuentes naturales f&aacute;cilmente renovables y de f&aacute;cil acceso, unido  al hecho de que es posible cultivarlas bajo condiciones controladas. Adicionalmente,  son muy poco t&oacute;xicas, lo que facilita su uso en la industrias farmac&eacute;utica  y alimenticia.<span class="superscript">2</span></p>    <p>Las fuentes termales, donde  prevalecen condiciones extremas del medio como cambios bruscos de temperatura,  salinidad, pH, concentraci&oacute;n elevadas de determinadas sustancias (azufre,  ars&eacute;nico, hierro, carbonatos, bicarbonatos, magnesio, calcio entre otros)  tienen determinadas ventajas, ya que las cianobacterias que habitan en estos medios  son cepas resistentes y producen sustancias termotolerantes. </p>    ]]></body>
<body><![CDATA[<p>As&iacute;  estas microalgas y cianobacterias tienen un excepcional poder de penetraci&oacute;n  a trav&eacute;s de la piel y una r&aacute;pida asimilaci&oacute;n en el organismo  por los oligoelementos que poseen. Se nutren por &oacute;smosis y retienen los  elementos activos del acuatorio en que se encuentran, y los transfieren al medio  sin perder ninguna de sus cualidades originales. La acci&oacute;n hidrotermal  no tiene s&oacute;lo funciones curativas, sino que se valoran, cada vez m&aacute;s,  sus resultados preventivos y de rehabilitaci&oacute;n.     <br> </p>    <p>Las fuentes  termales de Cuba han sido poco estudiadas en lo que respecta a las microalgas  que la habitan y al contenido de sus principios activos por lo que el presente  trabajo tiene como objetivos caracterizar y evaluar biol&oacute;gica y qu&iacute;micamente  el biogel que se produce en el balneario San Diego de los Ba&ntilde;os, y las  potencialidades que el mismo ofrece a la salud, la cosm&eacute;tica y la agricultura.</p><h4>M&eacute;todos  </h4>    <p>Las microalgas fueron colectadas en la piscina El Templado del balneario  San Diego de los Ba&ntilde;os, ubicado en la provincia de Pinar del R&iacute;o,  Cuba, en septiembre del 2001.</p>    <p>Las muestras de las microalgas fueron observadas  vivas y procesadas siguiendo la metodolog&iacute;a de Popowski y Borrero.<span class="superscript">3</span>    <br>  </p>    <p>El biogel, fue secado a temperatura ambiente durante 48 h y pulverizada  posteriormente para los an&aacute;lisis qu&iacute;mico. Mediante el m&eacute;todo  de extracci&oacute;n s&oacute;lido-l&iacute;quido,<span class="superscript">4</span>  se prepar&oacute; una muestra sin contenido de azufre, que permiti&oacute; determinar  los componentes inorg&aacute;nicos que est&aacute;n en menor concentraci&oacute;n  y generalmente enmascarados por el alto contenido de este elemento. </p>    <p>Los  espectros infrarrojos con Transformada de Fourier fueron obtenidos en un Espectr&oacute;metro  FTIR modelo MIDAC de la serie M-2000 con detector DTGS y solfware Grams /32. Resoluci&oacute;n  de &plusmn; 4 cm-1 en el rango de 4000-500 cm-1. Las muestras se prepararon en  pastillas de KBr (relaci&oacute;n muestra: KBr 1:300), morteradas y homogenizadas  cuidadosamente. La mezcla finamente triturada se prens&oacute; a 10 T durante  5 min hasta obtener un disco transparente. </p>    <p>El an&aacute;lisis espectral  de emisi&oacute;n se realiz&oacute; en un espectr&oacute;grafo PGS-2 Carl Zeiss.  Las muestras se mezclaron 1:1 con polvo de grafito en un mortero de &aacute;gata,  y 40 mg de la misma muestra se colocaron en electrodos de grafitos. El material  se excit&oacute; en un arco de corriente directa a una intensidad de 10 A hasta  su total combusti&oacute;n. Los espectros se registraron en placas fotogr&aacute;ficas.  La identificaci&oacute;n de los elementos se realiz&oacute; por comparaci&oacute;n  de las l&iacute;neas m&aacute;s sensibles de cada elemento.     <br> </p>    ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Mediante  la espectroscopia fotoelectr&oacute;nica de rayos X en un equipo Philiips XPERT  se determin&oacute; el porcentaje de azufre en la muestra. La muestra y el patr&oacute;n  de azufre fueron preparados en forma de tabletas y se utiliz&oacute; &aacute;cido  b&oacute;rico como agente aglutinante. </p><h4>Resultados </h4>    <p>Las aguas del  balneario San Diego est&aacute;n clasificadas como sulfatadas c&aacute;lcicas  sulfh&iacute;dricas, con una mineralizaci&oacute;n entre 2000-3000 mg/L y una  temperatura entre 30 y 34 &ordm;C de acuerdo con lo informado por Fagundo y colaboradores  en las memorias del VII taller de la c&aacute;tedra de Medio Ambiente del ISCTN,  La Habana, en el a&ntilde;o 2000.</p>    <p>El biogel de hilachas compactas blancas  est&aacute; constituido por un 94,4 % de cianobacterias y un 5,57 % de diatomeas  (<i>Navicula </i>sp) (Fig.1).</p>    <p align="center"><a href="/img/revistas/pla/v8n3/f111303.jpg"><img src="/img/revistas/pla/v8n3/f111303.jpg" width="386" height="216" border="0"></a></p>    
<p align="center">Fig.  1. Biogel obtenido en la piscina El Templado del balneario San Diego de los Ba&ntilde;os.    <br>  </p>    <p>La especie dominante es <i>Leptothrix subtilissima</i> con una abundancia  de 13 x 106 cel/l, su tricoma es filamentoso, muy fino con divisi&oacute;n celular  casi imperceptible, la terminaci&oacute;n apical es truncada. Su color es verde  amarillo (Fig. 2).</p>    <p align="center"><a href="/img/revistas/pla/v8n3/f211303.jpg"><img src="/img/revistas/pla/v8n3/f211303.jpg" width="390" height="217" border="0"></a>    
<br>  </p>    <p align="center">Fig. 2. Imagen a microscop&iacute;a &oacute;ptica de la  cianobacteria <i>Leptothrix subtilissima</i>.    ]]></body>
<body><![CDATA[<br> </p>    <p>La muestra en polvo de  la cianobacteria se caracteriza por un alto contenido de azufre elemental (87  %). Por otro lado, la muestra sin azufre mostr&oacute; en el espectro infrarrojo  las se&ntilde;ales t&iacute;picas del ani&oacute;n sulfato y se infiri&oacute;  a partir del resultado del an&aacute;lisis de emisi&oacute;n que se trata de la  sal sulfato de calcio, resultados l&oacute;gicos dado el medio en que vive esta  cianobacteria (tabla).</p>    <p align="center">Tabla. Resultados del an&aacute;lisis  instrumental</p><table width="75%" border="1" align="center"> <tr> <td>     <div align="center">Descripci&oacute;n    <br>  de muestras</div></td><td>     <div align="center">Espectroscopia infrarroja</div></td><td>      <div align="center">An&aacute;lisis espectral    <br> de emisi&oacute;n</div></td><td>      <div align="center">Espectroscopia fotoelectr&oacute;nica    <br> de rayos X</div></td></tr>  <tr> <td>     ]]></body>
<body><![CDATA[<div align="center">Muestra en polvo</div></td><td>     <div align="center">Se&ntilde;ales  de     <br> caracter&iacute;sticas     <br> polisac&aacute;ridos</div></td><td>     <div align="center">Ca  </div></td><td>     <div align="center">87 % de S</div></td></tr> <tr> <td>     <div align="center">Muestra  sin azufre</div></td><td>     <div align="center">Espectro del ani&oacute;n SO4<span class="superscript">2-</span></div></td><td>      <div align="center">Ca (3), Al (2), Mg (2)</div></td><td>     <div align="center">-</div></td></tr>  </table>    ]]></body>
<body><![CDATA[<p>    <br> En el espectro fotoelectr&oacute;nico de rayos X se observ&oacute;  la coincidencia entre la muestra y el patr&oacute;n de azufre y en el espectro  infrarrojo se apreciaron un grupo de se&ntilde;ales anchas y solapadas en la regi&oacute;n  de 1000-1100 cm-1 atribuibles a las absorciones de deformaci&oacute;n de tensi&oacute;n  de los grupos alcoholes (C-OH) y de &eacute;teres c&iacute;clicos (C-O-C, de 6  o m&aacute;s anillos) presentes en los compuestos polisac&aacute;ridos que forman  parte de las paredes celulares de la cianobacteria estudiada (Fig. 3). </p>    <p align="center"><a href="/img/revistas/pla/v8n3/f311303.jpg"><img src="/img/revistas/pla/v8n3/f311303.jpg" width="446" height="300" border="0"></a></p>    
<p align="center">Fig.  3. Espectro fotoelectr&oacute;nico de rayos X. A patr&oacute;n de azufre y B muestra.</p>    <p>El  espectro infrarrojo tambi&eacute;n present&oacute; una d&eacute;bil se&ntilde;al  de grupo carbon&iacute;lico en 1735 cm-1 y un conjunto de bandas de intensidad  media en la regi&oacute;n de 1600-1500 cm-1 que puede deberse a la presencia de  prote&iacute;nas en la microalga (Fig. 4).    <br> </p>    <p align="center"><a href="/img/revistas/pla/v8n3/f411303.jpg"><img src="/img/revistas/pla/v8n3/f411303.jpg" width="446" height="300" border="0"></a></p>    
<p align="center">Fig.  4. Espectro infrarrojo de la muestra. </p>En la muestra sin azufre el espectro  infrarrojo mostr&oacute; las se&ntilde;ales t&iacute;picas del ani&oacute;n sulfato  y en el an&aacute;lisis espectral de emisi&oacute;n se determinaron como elementos  presentes en mayor concentraci&oacute;n, el calcio, magnesio y aluminio. Estos  resultados permitieron inferir que el componente fundamental de esta muestra es  una sal de sulfato de calcio (Fig. 5).    <br>     <p align="center"><a href="/img/revistas/pla/v8n3/f511303.jpg"><img src="/img/revistas/pla/v8n3/f511303.jpg" width="446" height="300" border="0"></a></p>    
]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center">Fig.  5. Espectro infrarrojo de la muestra sin azufre.</p><h4>    <br> Discusi&oacute;n</h4>    <p>Estos  elementos encontrados en la cianobacteria <i>Leptothrix subtilissima</i> permitieron  precisar el valor terap&eacute;utico y cosmetol&oacute;gico que le aportan a estas  aguas y peloides de San Diego de los Ba&ntilde;os, su contenido de azufre es un  reparador de lesiones de la piel y al ser absorbido a trav&eacute;s de ella tiene  una acci&oacute;n estimuladora de los linfocitos, de la regeneraci&oacute;n celular  y de los linfoblastos por lo que estimula los mecanismos de defensa del organismo.  </p>    <p>El azufre tiene preferencias sobre las articulaciones y es muy efectivo  en los procesos osteomioarticulares; adem&aacute;s se ha comprobado que puede  estimular enzimas que inhiben el crecimiento bacteriano. Las plantas requieren  para su crecimiento de 16 elementos esenciales y el azufre es uno de ellos que  se utiliza en cantidades medias entre un macro y un micronutriente. En la actualidad  es muy utilizado y se considera de suma importancia en el crecimiento y rendimiento  de los cultivos porque es parte constituyente de tres amino&aacute;cidos esenciales  (cistina, ciste&iacute;na y metionina) los cuales intervienen en la formaci&oacute;n  de varias prote&iacute;nas. Este elemento participa tambi&eacute;n en la formaci&oacute;n  de clorofila, de aceites y en la s&iacute;ntesis de vitaminas.<span class="superscript">5</span></p>    <p>Se  ha demostrado la actividad contra el virus del herpes simplex y contra el virus  de inmunodeficiencia humana de un polisac&aacute;rido sulfatado natural en <i>Spirulina  platensis</i> denominado spirulan de calcio.<span class="superscript">6,7</span>  Estudios recientes sobre la inhibici&oacute;n de los mecanismos de coagulaci&oacute;n  por los polisac&aacute;ridos sulfatados, donde se inhibe la acci&oacute;n de la  trombina, inhibici&oacute;n que es directamente proporcional al peso molecular  y al contenido de sulfatos del polisac&aacute;rido. La presencia de polisac&aacute;ridos  sulfatados c&aacute;lcicos en la microalga que aqu&iacute; se investig&oacute;,  muestra otra potencialidad a explotar en este recurso termal.<span class="superscript">8</span></p>    <p>El  magnesio interviene en la mayor&iacute;a de las funciones fisiol&oacute;gicas,  se encuentra en las c&eacute;lulas &oacute;seas y tiene una acci&oacute;n beneficiosa  sobre numerosas enfermedades infecciosas de origen microbiana y viral, es un regenerador  tisular, desempe&ntilde;a un papel antiinflamatorio, antial&eacute;rgico y antistress  pero adem&aacute;s act&uacute;a favorablemente en los trastornos circulatorios  y cardiacos ocasionados por la disminuci&oacute;n de dep&oacute;sitos c&aacute;lcicos  en arteriosclerosis. Como la tasa de magnesio disminuye con la edad, un suplemento  natural puede retardar el envejecimiento celular. Interviene, tambi&eacute;n,  en la transmisi&oacute;n neuromuscular, contracci&oacute;n muscular y como cofactor  de enzimas en la s&iacute;ntesis de prote&iacute;nas y &aacute;cidos grasos. </p>    <p>El  calcio por su parte, representa el 2 % en el organismo y es indispensable en la  osificaci&oacute;n, sin &eacute;l los huesos pueden ser fr&aacute;giles. Mientras  que el silicato de aluminio tiene poder cicatrizante y a &eacute;l se le atribuyen  el no dejar apenas se&ntilde;ales en las cicatrices.</p>    <p>Las prote&iacute;nas  de las algas son f&aacute;cilmente asimilables y garantizan una mayor nutrici&oacute;n  favoreciendo la renovaci&oacute;n y la reparaci&oacute;n celular activando el  metabolismo de las c&eacute;lulas. </p>    <p>Finalmente se puede concluir que el  biogel de San Diego de los Ba&ntilde;os est&aacute; constitu&iacute;do por un  94,4 % de cianobacterias. <i>Leptothrix subtilissima</i> es la especie dominante.  Esta cianobacteria se caracteriza qu&iacute;micamente por un alto contenido de  azufre elemental (87 %), con se&ntilde;ales caracter&iacute;sticas de polisac&aacute;ridos.  Se comprob&oacute; la presencia del sulfato de calcio como componente mayoritario  en la muestra tratada para la eliminaci&oacute;n del azufre, adem&aacute;s de  magnesio y aluminio. De acuerdo con las propiedades qu&iacute;micas encontradas  en este biogel, tiene potencialidades de uso en la biomedicina, cosm&eacute;tica  y como fertilizante en la agricultura.</p>    <p></p><h4>Summary</h4>    ]]></body>
<body><![CDATA[<p>The results  of the biological and chemical analysis of the biogel obtained in the waters of  El Templado swimming-pool of the of San Diego de los Ba&ntilde;os spa, Cuba, are  shown. <i>Leptothrix subtilissima</i> K&uuml;tz is the cyanobacterium producing  this biogel with an 87 % of elementary sulphur. A sample without sulphur was prepared  for the chemical analysis, allowing to determine the inorganic components that  appear in a lower concentration and generally masked due to the high content of  this element. It was used the method of solid-liquid extraction and signals characteristics  of polysaccharides, magnesium, calcium and proteins were attained. It was concluded  that this biogel has potentialities for being used in biomedicine, cosmetics and  as a fertilizer in agriculture.     <br> </p>    <p><i>Subject headings:</i> THERMAL WATER;  ORGANIC CHEMICALS; ALGAE; CYANOBACTERIA.     <br> </p>    <p></p><h4>Referencias bibliogr&aacute;ficas  </h4><ol>     <!-- ref --><li>Jimenez-Escrig A, Goni Cambrodon I. Nutritional evaluation and physiological  effects of edible seaweeds. Arch Latinoam Nutr 1999;49:114-20.    <br> </li>    <!-- ref --><li> Grabley  S, Thiericke R. The impact of natural products on drug discovery. En: Drug discovery  from nature. Eds. Grabley S. y Thiericke R. New York, USA: Springer; 1999. p.  1-7.    <br> </li>    <!-- ref --><li> Popowski G, Borrero N. Utilizaci&oacute;n de fijadores en flagelados  y su aporte a la concentraci&oacute;n del fitoplacton en el Golfo de Bataban&oacute;.  Reporte e Investig 1989;11:1-8.    <br> </li>    <!-- ref --><li> Birg EW. Physical and chemical methods  of separation. New York: McGraw-Hill Book Company; 1963, 60-62.</li>    <!-- ref --><li>Melgar  R. Azufre disponible. La herramienta adecuada. Fertilizar 1999;(17):1-10.    <br>  </li>    <!-- ref --><li> Hayashi K, Hayashi T, Kojima I. A natural sulfated polysaccharide, calcium  spirulan, isolated from <i>Spirulina platensis</i>: <i>In vitro </i>and <i>in  vivo</i> evaluation of anti-herpes simplex virus and anti-human immunodeficiency  virus activities. AIDS-Res-Hum Retroviruses 1996;(12,15):1463-71.    <br> </li>    <!-- ref --><li>Hayashi  T, Hayashi K. Calcium spirulan an inhibitor of enveloped virus replication, from  a blue-green alga <i>Spirulina platensis</i>. J Nat Product 1996;59(1):83-7.    <br>  </li>    <!-- ref --><li>Freile Y. Algas en la &quot;botica&quot;. Avance Perspectiva 2001;20:283-92.</li>    </ol>    ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Recibido:  1 de abril de 2003. Aprobado: 2 de junio de 2003.    <br> Lic.<i> Maritza P&eacute;rez  Loyola</i>. Calle 5ta. No. 655 e/ 6 y 8, apto. 12. Vedado, La Habana, Cuba.</p>    <blockquote>      <p>&nbsp;</p></blockquote>    <p><span class="superscript"><a href="#autor">1</a></span><a href="#autor">  Licenciada en Bioqu&iacute;mica. Investigadora Agregada.     <br> <span class="superscript"><b>2</b></span>  M&aacute;ster en Biolog&iacute;a Marina. Investigadora Auxiliar.     <br> <span class="superscript"><b>3</b></span>  Licenciada en Qu&iacute;mica. Investigadora Auxiliar.    <br> <span class="superscript"><b>4</b></span>  Licenciado en Qu&iacute;mica. </a><a name="cargo"></a>    <br></p>      ]]></body><back>
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