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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[In this work, the most influential factors on the adsorption capacity of the dry biomass of Kluyveromyces marxianus CCEBI 2011 were determined on the removal efficiency of copper (II), zinc (II), and manganese (II) present in the waters of Laguna Azul del Cobre in Santiago de Cuba. Adsorption experiments used 0.25 gL -1 of biomass, 3 pH levels (4.4, 5.0 and 6.2), as well as 3 levels of copper (II), zinc metal concentrations (II) and manganese (II) and five contact times (15, 30, 45, 60 and 90 min). The concentrations of the metals were determined by ICP in the "Elio Trincado" Laboratory of the Geominera Oriente Company. Of the 3 pH levels studied, the one with the best performance was of 6.2. The tests at the studied concentrations showed significant differences in the percentages of removal, showed a better behavior at lower concentrations, obtaining for copper (II), zinc (II), and manganese (II) removal rates of 74,0 %; 98,8 % and 55% in concentrations of 25, 2 and 10 mg.L -1 , respectively. The dry biomass of Kluyveromyces marxianus CCEBI 2011 was able to remove by 52, 23 and 14% copper (II), zinc (II) and manganese (II) respectively, present in waters of the Laguna Azul del Cobre, removal values ??lower than those achieved with synthetic solutions. The results show the influence of pH in the adsorption process.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[ <div align="right">       <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>ARTICULO ORIGINAL</b></font></p>       <p align="justify">&nbsp;</p>       <p align="justify">&nbsp;</p>       <p align="left"><font size="2"><font size="4" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>Factores      de mayor influencia en la adsorci&oacute;n de metales pesados por biomasa      seca de <em>Kluyveromyces Marxianus </em> CCEBI 2011</b></font></font></p>       <p align="left">&nbsp;</p>       <p align="left"><b><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">The      most influential factors on the adsorption of heavy metals by dry biomass      the K <em>luyveromyces Marxianus </em> CCEBI 2011 </font></b></p>       <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"></font></p>       <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">1 Lic. Magda Fern&aacute;ndez Villal&oacute;n. </font><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">2 MSc. Orlindes Calzado Lamela. </font><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">3 MSc. Dannis Adrian Cascaret Carmenaty. </font><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">4 Dra.C. Rosa Mar&iacute;a P&eacute;rez Silva. </font></p>       <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> 1.Empresa GEOCUBA Oriente Sur, Santiago de Cuba. Email: magda@santiago.geocuba.cu    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>   </font><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">2. Facultad de Ingenier&iacute;a Qu&iacute;mica y Agronom&iacute;a (FIQA), Universidad de Oriente, Santiago de Cuba, Cuba.     <br>   </font><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">3. Facultad de Ciencias Naturales y Exactas (FCNE), Universidad de Oriente, Santiago de Cuba, Cuba.     <br>   </font><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">4. Centro de Estudios de Biotecnolog&iacute;a Industrial (CEBI), Universidad de Oriente, Santiago de Cuba, Cuba. Email: rperezs@uo.edu.cu </font></p>       <p align="justify">&nbsp;</p>   <hr>       <p align="left"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>Resumen</strong></font></p>       <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">En este trabajo se determinaron los factores de mayor influencia sobre la capacidad de adsorci&oacute;n que tiene la biomasa seca de <em>Kluyveromyces marxianus </em>CCEBI 2011 sobre la eficiencia de remoci&oacute;n de cobre (II), zinc (II) y manganeso (II) presentes en las aguas de la Laguna Azul del Cobre de Santiago de Cuba . Para l os experimentos de adsorci&oacute;n se utilizaron 0,25 g .L -1 de biomasa, 3 niveles de pH (4,4; 5,0 y 6,2), as&iacute; como 3 niveles de concentraciones de los metales cobre (II), zinc (II) y manganeso (II) y cinco tiempos de contacto (15, 30, 45, 60 y 90 min). Las concentraciones de los metales fueron determinadas por Espectroscopia &oacute; ptica de e misi&oacute;n a t&oacute;mica mediante Plasma de Acoplamiento Inductivo (ICP-AES) en el Laboratorio “Elio Trincado” de la Empresa Geominera Oriente. De los 3 niveles de pH estudiados, el de mejor comportamiento fue de 6,2. Los ensayos a las concentraciones estudiadas mostraron diferencias significativas en los porcentajes de remoci&oacute;n, evidenci&aacute;ndose un mejor comportamiento a concentraciones inferiores, obteni&eacute;ndose para cobre (II), zinc (II) y manganeso (II) porcentajes de remoci&oacute;n de 74,0 %; 98,8 % y 55% en concentraciones de 25, 2 y 10 mg.L -1 , respectivamente. La biomasa seca de <em>Kluyveromyces marxianus </em>CCEBI 2011 fue capaz de remover en un 51,8, 22,7 y 13,6 % el cobre (II), zinc (II) y manganeso (II) respectivamente, presentes en aguas de la Laguna Azul del Cobre, valores de remoci&oacute;n inferiores a los logrados con soluciones sint&eacute;ticas. Los resultados evidencian  la influencia del pH en el proceso de adsorci&oacute;n. </font></p>       <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>Palabras claves </strong>: Bioadsorci&oacute;n, <em>Kluyveromyces marxianus, </em>metales pesados, Laguna Azul del Cobre. </font></p>   <hr>       <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>Abstract </strong></font></p>       <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">In this work, the most influential factors on the adsorption capacity of the dry biomass of <em>Kluyveromyces marxianus </em> CCEBI 2011 were determined on the removal efficiency of copper (II), zinc (II), and manganese (II) present in the waters of Laguna Azul del Cobre in Santiago de Cuba. Adsorption experiments used 0.25 gL -1 of biomass, 3 pH levels (4.4, 5.0 and 6.2), as well as 3 levels of copper (II), zinc metal concentrations (II) and manganese (II) and five contact times (15, 30, 45, 60 and 90 min). The concentrations of the metals were determined by ICP in the &quot;Elio Trincado&quot; Laboratory of the Geominera Oriente Company. Of the 3 pH levels studied, the one with the best performance was of 6.2. The tests at the studied concentrations showed significant differences in the percentages of removal, showed a better behavior at lower concentrations, obtaining for copper (II), zinc (II), and manganese (II) removal rates of 74,0 %; 98,8 % and 55% in concentrations of 25, 2 and 10 mg.L -1 , respectively. The dry biomass of <em>Kluyveromyces marxianus </em>CCEBI 2011 was able to remove by 52, 23 and 14% copper (II), zinc (II) and manganese (II) respectively, present in waters of the Laguna Azul del Cobre, removal values ??lower than those achieved with synthetic solutions. The results show the influence of pH in the adsorption process. </font></p>       <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>Keywords </strong>: Bioadsorption, <em>Kluyveromyces marxianus </em>, heavy metals, Laguna Azul del Cobre. </font></p>   <hr>       ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify">&nbsp;</p>       <p align="justify">&nbsp;</p>       <p align="left"><strong><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">INTRODUCCION</font></strong></p>       <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Uno de los problemas m&aacute;s se&ntilde;alados por la sociedad a nivel mundial y que ocupa un lugar prominente en los programas sociales y pol&iacute;ticos, es la degradaci&oacute;n progresiva de los recursos naturales causada por la gran diversidad de contaminantes t&oacute;xicos org&aacute;nicos e inorg&aacute;nicos tanto en la atm&oacute;sfera, agua, suelo y subsuelo, procedentes de diversas actividades naturales y antropog&eacute;nicas, generando un irremediable deterioro en el ambiente. [1]. </font></p>       <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Entre los contaminantes inorg&aacute;nicos m&aacute;s nocivos para los seres vivos est&aacute;n los metales pesados derivados principalmente de actividades mineras que dan lugar a la p&eacute;rdida irreversible de los recursos naturales por no ser biodegradables [1]. E l aumento de la contaminaci&oacute;n de las aguas residuales urbanas e industriales por iones de metales pesados, tales como Cu, Cd, Cr, Mn, Zn, Hg, Pb, etc., es un problema medioambiental de importancia creciente, porque aun en muy baja concentraci&oacute;n son altamente t&oacute;xicos. [ 2 ] . </font></p>       <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Los m&eacute;todos convencionales para el tratamiento de estas aguas residuales con metales pesados resultan costosos e ineficientes, especialmente cuando la concentraci&oacute;n es muy baja [ 3 ]. Por esto, la b&uacute;squeda y desarrollo de nuevas tecnolog&iacute;as, en base a la materia prima nacional, es una tarea pendiente para los investigadores de pa&iacute;ses en v&iacute;as de desarrollo. </font></p>       <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Varios estudios han demostrado que la biomasa de residuos lignocelul&oacute;sicos de diferentes especies microbianas, son capaces de concentrar en sus estructuras, iones met&aacute;licos que se encuentran en ambientes acu&aacute;ticos a bajas concentraciones [2] , mediante el proceso de bioadsorci&oacute;n, tecnolog&iacute;a emergente, que puede ser usada en los procesos “limpios” de remediaci&oacute;n ambiental, para recuperaci&oacute;n de metales y descontaminaci&oacute;n de aguas residuales contaminadas con iones de metales pesados. El uso de biomasas no vivas evita problemas de contaminaci&oacute;n y no son costosos ya que el biomaterial puede ser regenerado [4]. </font></p>       <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">En la provincia Santiago de Cuba por m&aacute;s de cuatro siglos, la actividad minera en la modalidad de miner&iacute;a a cielo abierto en el poblado del Cobre, ha provocado afectaci&oacute;n considerable al medio ambiente de la localidad, por la contaminaci&oacute;n de las suelos y aguas con metales pesados y otros compuestos t&oacute;xicos, siendo necesario la b&uacute;squeda de tratamiento para minimizar los impactados seg&uacute;n la pol&iacute;tica medioambiental del pa&iacute;s. Es por esto que el presente trabajo tiene como objetivo determinar los factores de mayor influencia sobre la capacidad de adsorci&oacute;n de la biomasa de <em>Kluyveromyces marxianus </em> CCEBI 2011 en la eficiencia de remoci&oacute;n de cobre (II), manganeso (II) y zinc (II) de las aguas de la Laguna Azul del Cobre de Santiago de Cuba . </font></p>       <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>MATERIALES Y M&Eacute;TODOS </strong></font></p>       <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><em>Selecci&oacute;n de la cepa microbiana: </em>La cepa seleccionada para cumplir los objetivos propuestos en este trabajo fue <em>Kluyveromyces marxianus </em> CCEBI 2011 perteneciente a la colecci&oacute;n de cepas del CEBI. </font></p>       ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>Cultivo microbiano . </strong></font></p>       <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><em>Preparaci&oacute;n del pre-in&oacute;culo : </em>Para el estudio se parti&oacute; de muestras frescas (18 h de incubaci&oacute;n) tomadas de la cepa seleccionada, y se inocularon en 100 mL de caldo YPG (Extracto de levadura 1,0 g .L -1 , peptona micol&oacute;gica 2,0 g .L -1 y glucosa 2,0 g .L -1 ), bajo cabina de flujo laminar CLB 20103-Korea, contenido en frasco erlenmeyer de 250 mL de capacidad. El cultivo se incub&oacute; durante 48 h a 150 rpm y 32 &ordm;C &plusmn; 2 a pH 7,0 &plusmn; 0,2 unidades. </font></p>       <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><em>Recuperaci&oacute;n y secado de la biomasa : </em>Los cultivos se centrifugaron a 4500 rpm durante 10 min en centr&iacute;fuga de laboratorio Neofuge 15, 2009-China. El precipitado se lav&oacute; 3 veces con agua destilada para eliminar iones u otros residuos propios del medio, el cual una vez limpio se deposit&oacute; en c&aacute;psula de porcelana para conocer la masa h&uacute;meda con ayuda de la balanza t&eacute;cnica IP 30, 1983 RDA. Posteriormente se procedi&oacute; al secado en estufa AISET-YLD-6000-China a 105 &ordm;C durante un tiempo aproximado de 12 horas, hasta peso constante, transcurrido el mismo se determin&oacute; el peso seco seg&uacute;n la literatura [5]. La biomasa seca se pulveriz&oacute;, se pes&oacute; y conserv&oacute; en frascos secos herm&eacute;ticamente cerrados. </font></p>       <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><em>Preparaci&oacute;n de las soluciones de cobre, zinc y manganeso: </em>Se pesaron las masas correspondientes para obtener soluciones madres de concentraci&oacute;n 1,0 g .L -1 para cada una de las sales a partir de CuSO 4 &middot;5H 2 O (grado reactivo MERC), ZnSO 4 &middot;H 2 O (grado reactivo MERCK), MnSO 4 ?4H 2 O (grado reactivo MERCK), para realizar las disoluciones necesarias para los ensayos propuestos en este trabajo. A todas las disoluciones mediante el pH-metro PACITONIC-Alemania con electrodo de vidrio combinado se les ajust&oacute; el pH utilizando NaOH 0,01N o HCL 0,01N, seg&uacute;n fuera necesario, acorde a los experimentos a realizar. Los pH de trabajo oscilaron entre 4,4 y 6,2 unidades. Todas las disoluciones se prepararon con agua destilada. </font></p>       <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><a><em>Cuantificaci&oacute;n de </em></a><em>cobre (II), zinc (II) y manganeso (II): </em>Las concentraciones de los metales se determinaron por Espectroscopia &oacute; ptica de e misi&oacute;n a t&oacute;mica mediante Plasma de Acoplamiento Inductivo (ICP-AES) en un espectr&oacute;metro AMETEK, ALEMANIA. Para ello, transcurrido el tiempo de contacto, las muestras se centrifugaron a 4500 rpm en centrifuga ( Neofuge 5 Heal Force, China ) durante 10 minutos; l a soluci&oacute;n sobrenadante se filtr&oacute; por medio de jeringuillas con filtros Milipore acoplado (White GSWP, 0,22 &plusmn; 0,2 &micro;m) de 20 mm de di&aacute;metro, establecido en la literatura [6] , para eliminar los s&oacute;lidos que pueden interferir en el an&aacute;lisis , los filtrados obtenidos se conservaron a 4 &ordm;C hasta su posterior lectura. </font></p>       <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><em>Muestreo, conservaci&oacute;n y an&aacute;lisis de las muestras de agua de la Laguna Azul: </em>Las muestras de an&aacute;lisis (matriz real) de la Laguna Azul del Cobre en Santiago de Cuba fueron tomadas en envases de pl&aacute;stico de 1,5 L de capacidad. La toma y conservaci&oacute;n de las mismas, se realiz&oacute; mediante la metodolog&iacute;a establecida en la literatura [5]. Considerando que en los procesos de adsorci&oacute;n influyen los par&aacute;metros qu&iacute;micos: pH y concentraci&oacute;n del metal de inter&eacute;s, se procede a la determinaci&oacute;n de estos en las muestras tomadas de la matriz real, seg&uacute;n el procedimiento establecido en la literatura [5]. </font></p>       <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>Protocolos Experimentales. </strong></font></p>       <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">El plan de trabajo experimental se llev&oacute; a cabo a trav&eacute;s de la ejecuci&oacute;n de los siguientes protocolos. </font></p>       <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><em>Selecci&oacute;n del pH &oacute;ptimo para la bioadsorci&oacute;n del cobre (II), zinc (II) y manganeso (II): </em>Para los experimentos de adsorci&oacute;n con la cepa estudiada se seleccion&oacute; 0,25 g .L -1 de biomasa, valor inferior que el reportado por la literatura [7], para experimentar el comportamiento de la biomasa a estos niveles. La concentraci&oacute;n seleccionada para el cobre (II) fue de 45,0 mg.L -1 , para el zinc (II) 4,0 mg.L -1 y para el manganeso (II) 22,0 mg.L -1 , escogidos de acuerdo a los niveles de concentraci&oacute;n en que se encuentra en las aguas de la Laguna Azul del Cobre (valores similares a la media), bajo agitaci&oacute;n en zaranda a 150 rpm durante 90 min. El estudio se realiz&oacute; a tres niveles de pH (4,4; 5,2 y 6,2). Una vez alcanzado el tiempo de contacto establecido de la soluci&oacute;n con el bioadsorbente, se procede a la determinaci&oacute;n de cobre (II), zinc (II) y manganeso (II) por Espectroscopia &oacute; ptica de e misi&oacute;n a t&oacute;mica mediante Plasma de Acoplamiento Inductivo (ICP-AES). </font></p>       <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><em>Determinaci&oacute;n del tiempo &oacute;ptimo para la adsorci&oacute;n de cobre (II), zinc (II) y manganeso (II): </em>Para conocer el tiempo &oacute;ptimo de adsorci&oacute;n del cobre (II), zinc (II) y manganeso (II) por la biomasa, se realiza la experimentaci&oacute;n teniendo en cuenta el pH &oacute;ptimo resultante del experimento anterior, bajo las mismas condiciones de agitaci&oacute;n, nivel de concentraci&oacute;n de los metales y dosis del adsorbente. La concentraci&oacute;n de los metales se determin&oacute; a los tiempos 15, 30, 45, 60 y 90 min por ICP-AES <strong>. </strong></font></p>       ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><em>Evaluaci&oacute;n de la influencia de concentraci&oacute;n inicial del metal, para la remoci&oacute;n de cobre (II), zinc (II) y manganeso (II) en las muestras analizadas: </em>La evaluaci&oacute;n de la influencia de la concentraci&oacute;n de los metales en el proceso de adsorci&oacute;n por <em>Kluyveromyces marxianus </em> CCEBI 2011, se realiza teniendo en cuenta los par&aacute;metros &oacute;ptimos alcanzados en los experimentos anteriores y en las mismas condiciones de experimentaci&oacute;n. Los niveles de concentraci&oacute;n estudiados fueron 25,0; 45,0 y 60,0 mg?L -1 para el cobre (II), 2,0; 4,0 y 15,0 mg?L -1 para el zinc (II) y 10,0; 22,0 y 40,0 mg?L -1 para el manganeso (II), seleccionados de acuerdo a los niveles de concentraci&oacute;n en que se encuentran en las aguas de la Laguna Azul del Cobre, valores que est&aacute;n similares, por debajo y por encima de la media. La concentraci&oacute;n de los metales se determin&oacute; por ICP-AES <strong>. </strong></font></p>       <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><em>Remoci&oacute;n de cobre (II), zinc (II) y manganeso (II) por el bioadsorbente estudiado en la matr&iacute;z real: </em>En este estudio la matr&iacute;z real fueron las aguas de la Laguna Azul del Cobre en Santiago de Cuba, los niveles de concentraci&oacute;n de cobre (II), zinc (II) y manganeso (II) evaluados fueron de 43,36; 3,80 y 26,70 mg?L -1 respectivamente y el pH de 4,4. El tiempo de contacto, la dosis del adsorbente y condiciones de agitaci&oacute;n fueron las mismas establecidas que en los experimentos en condiciones de las soluciones sint&eacute;ticas. La concentraci&oacute;n de los metales se determin&oacute; por Espectroscopia &oacute; ptica de e misi&oacute;n a t&oacute;mica mediante Plasma de Acoplamiento Inductivo (ICP-AES) <strong>. </strong></font></p>   <h1 align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><a>RESULTADOS Y DISCUSI&Oacute;N </a></font></h1>   <h1 align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Cultivos microbianos y obtenci&oacute;n de biomasa seca. </font></h1>       <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">El uso de biomasa muerta para adsorci&oacute;n de metales tiene ventajas sobre las c&eacute;lulas vivas debido a que no es necesaria la adici&oacute;n de nutrientes. La biomasa muerta es inmune a la toxicidad o a condiciones de operaciones adversas, la recuperaci&oacute;n de los metales es m&aacute;s f&aacute;cil por medio de tratamientos que permiten la regeneraci&oacute;n de la biomasa y la propia biomasa puede obtenerse de manera m&aacute;s econ&oacute;mica, como un producto industrial de desecho. [ 8 ] . </font></p>       <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">En la colecci&oacute;n de cultivos microbianos (cepario) del Centro de Estudios de Biotecnolog&iacute;a Industrial de la Universidad de Oriente, se conservan cepas con potencialidades para adsorber metales pesados, por lo que en principio se seleccion&oacute; una de ellas, <em>Kluyveromyces marxianus </em> CCEBI 2011, para evaluar la capacidad que posee de adsorber cobre, zinc y manganeso en aguas contaminadas. </font></p>       <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">La cepa de microorganismo se escogi&oacute; de acuerdo a los antecedentes que presenta esta especie sobre la remoci&oacute;n de metales pesados [7] y otros criterios tenidos en cuenta para la selecci&oacute;n de la misma se refieren a que, e s una cepa aislada de residuales l&iacute;quidos de la industria cafetalera, utilizada en la producci&oacute;n de etanol y enzimas pectinasas. Se destaca por ser una cepa floculante, termotolerante, con elevada velocidad de crecimiento y una amplia diversidad metab&oacute;lica, lo que le permite crecer en sustratos muy variados [9,10] . </font></p>       <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Para la obtenci&oacute;n de biomasa a partir de la cepa mencionada, primeramente se obtuvo un pre-in&oacute;culo para obtener una mayor cantidad de masa celular en el cultivo subsiguiente. Este se realiz&oacute; a temperatura ambiente en un per&iacute;odo de 5-7 d&iacute;as, para garantizar el consumo de la mayor cantidad de sustrato y as&iacute; lograr obtener una elevada cantidad de biomasa para su posterior secado. </font></p>       <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><em>Kluyveromyces marxianus </em>CCEBI 2011 manifest&oacute; gran turbidez en el medio de cultivo demostrando el crecimiento celular. La masa del cultivo a trav&eacute;s del peso seco fue &plusmn; 3,12 g de biomasa por litro de medio de cultivo utilizado, se realizaron tres r&eacute;plicas obteni&eacute;ndose aproximadamente 9,3 g de biomasa. Los resultados concuerdan con lo planteado por diferentes autores <em>, </em>que se caracteriza por un r&aacute;pido crecimiento y producci&oacute;n de biomasa a&uacute;n a condiciones que no sean las id&oacute;neas para su crecimiento [9,10] . La cantidad de biomasa obtenida sugiere que las condiciones en que fue llevado el experimento fueron las adecuadas. </font></p>       <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Aunque en este trabajo no se determin&oacute; el rendimiento de la biomasa de la cepa estudiada, el an&aacute;lisis se realiz&oacute; en base a tres par&aacute;metros fundamentales que indican las potencialidades de biomasas microbianas para el proceso de adsorci&oacute;n, que son: pH, concentraci&oacute;n inicial del metal y tiempo &oacute;ptimo. Lo anterior brinda informaci&oacute;n sobre el uso de la cepa, permitiendo un proceso m&aacute;s econ&oacute;mico y eficiente. </font></p>       <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>Factores de mayor influencia sobre la capacidad de bioadsorci&oacute;n de la biomasa seca de <em>Kluyveromyces marxianus </em> CCEBI 2011 en la eficiencia de remoci&oacute;n de cobre (II), zinc (II) y manganeso (II) en soluciones acuosas. </strong></font></p>       <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><em>Selecci&oacute;n del pH &oacute;ptimo para la adsorci&oacute;n del cobre (II), zinc (II) y manganeso (II). </em></font></p>       ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">El pH es el par&aacute;metro m&aacute;s importante a tener en cuenta en el proceso de bioadsorci&oacute;n, ya que afecta la solubilidad de los metales o la activaci&oacute;n de los grupos funcionales en la biomasa, por lo tanto la interacci&oacute;n de los cationes met&aacute;licos con los sitios de uni&oacute;n de la biomasa es muy sensible a los valores de &eacute;ste par&aacute;metro. Se ha demostrado que &eacute;ste puede modificar la adsorci&oacute;n de los metales dependiendo del tipo de biomasa y del sorbato empleado. </font></p>       <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">La <a href="#figura1">figura 1</a> muestra la variaci&oacute;n del % de remoci&oacute;n para el cobre (II), zinc (II) y manganeso (II) en funci&oacute;n del pH, el cual tiene un efecto notable en este proceso, e s una de las variables m&aacute;s importantes, ya que la especiaci&oacute;n del metal en la soluci&oacute;n puede cambiar dependiendo de este valor [11]. </font></p>       <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Se observa un aumento del porciento de remoci&oacute;n con relaci&oacute;n al incremento del pH (4,4 -5,0- 6,2). A pH bajos los protones (H + ) se encuentran en una concentraci&oacute;n elevada, donde existe una competencia con los iones met&aacute;licos por ocupar los sitios de uni&oacute;n en el biosorbente, esta competencia generalmente conlleva a una reducci&oacute;n de la inmovilizaci&oacute;n de los metales presentes en disoluci&oacute;n. </font></p>       <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Es conocido que a bajos valores de pH la mayor&iacute;a de estos grupos no se encuentran disociados, pierden la capacidad de unirse a los iones met&aacute;licos presentes en la soluci&oacute;n [17]; sin embrago pueden participar en reacciones de formaci&oacute;n de complejos. Al incrementarse el pH, las cargas negativas en la biomasa aumentan y el estado i&oacute;nico de algunos ligandos como los carboxilos, favorecen el establecimiento de enlaces con los iones met&aacute;licos [16]. </font></p>       <p align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><a name="figura1" id="figura1"></a><img src="/img/revistas/rtq/v38n2/f1101218.jpg"></font></p>       
<p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">    <br> *Condiciones experimentales: C 0 (Cu) =45 mg&middot;L -1 ,C 0 (Zn)=4 mg&middot;L -1 y C 0 (Mn)=22 mg&middot;L -1 ; 2,91 s -1 ; C (biomasa)= 0,25 g .L -1 y tiempo de contacto de 60 min. </font></p>       <p align="justify">&nbsp;</p>       <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><em>Determinaci&oacute;n del tiempo &oacute;ptimo para la adsorci&oacute;n de cobre (II), zinc (II) y manganeso (II) por biomasa seca de Kluyveromyces marxianus CCEBI 2011 . </em></font></p>       <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Para conocer el tiempo &oacute;ptimo de adsorci&oacute;n de cobre (II), zinc (II) y manganeso (II) por <em>K. marxianus </em>CCEBI 2011 <em>, </em> se realiz&oacute; un estudio del proceso teniendo en cuenta la concentraci&oacute;n del metal removida en funci&oacute;n del tiempo. </font></p>       ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">La <a href="#tabla1">tabla 1</a> muestra la cantidad adsorbida de cada uno de los metales por la biomasa en el tiempo y los porcientos de remoci&oacute;n que representan. Se observa en todos los casos aumento de la adsorci&oacute;n con el transcurso del tiempo hasta los 60 minutos, tiempo a partir del cual no se aprecia aumento considerable del proceso. </font></p>       <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Los resultados infieren que la bioadsorci&oacute;n del cobre, manganeso y zinc es dependiente del tiempo, lo cual sugiere que la retenci&oacute;n del i&oacute;n, puede ser por la interacci&oacute;n con grupos funcionales localizados en la superficie de la biomasa utilizada. A partir de los 60 minutos de contacto del bioadsorbente con las soluciones estudiadas, se adsorbe el 46,2 % del cobre (II), el 65,0 % del zinc (II) y el 42,3 % del manganeso (II) existentes en el medio, alcanzando r&aacute;pidamente el equilibrio. De acuerdo a los resultados, el metal mejor adsorbido fue el zinc (II), seguido por el cobre (II) y luego el manganeso (II), aunque se debe destacar que el zinc (II) fue el de menor concentraci&oacute;n de partida (4,0 mg.L -1 ) y cobre (II) el mayor concentraci&oacute;n (45,0 mg?L -1 ). </font></p>       <p align="justify">&nbsp;</p>       <p align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><a name="tabla1" id="tabla1"></a><img src="/img/revistas/rtq/v38n2/t1101218.jpg"></font></p>       
<p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Los resultados obtenidos en esta investigaci&oacute;n, sobre el tiempo necesario para alcanzar el equilibrio, concuerdan con lo informado por la mayor&iacute;a de los autores de los trabajos revisados, donde se ensaya la adsorci&oacute;n de cromo, plomo, cobre, zinc y otros metales pesados utilizando otros biosorbentes [7] , igual reportaron un tiempo &oacute;ptimo de 60 min para la remoci&oacute;n de plomo por <em>Kluyveromyces marxianus </em>CCEBI 2011. Los mejores porcentajes de remoci&oacute;n de cobre (II) para una cepa de <em>Bacillus sp. </em>fueron obtenidos entre los 60 y 90 minutos de exposici&oacute;n, en un estudio realizado para caracterizar la remoci&oacute;n de metales por esta cepa inmovilizada, seg&uacute;n lo referido en la literatura [18]. </font></p>       <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><em>Evaluaci&oacute;n de la influencia de concentraci&oacute;n inicial del metal en el proceso de remoci&oacute;n. </em></font></p>       <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Para evaluar la capacidad de adsorci&oacute;n de los iones met&aacute;licos por la cepa estudiada, se tuvieron en cuenta los resultados del experimento anterior, por lo que se fijaron los par&aacute;metros pH (6,2 unidades) y tiempo de contacto (60 min); la dosis de adsorbente utilizada fue 0,25 g .L -1 . Se ensayaron concentraciones iniciales de cobre de (60,0; 45,0 y 25,0 mgL -1 ); para zinc (15,0; 4,0 y 2,0 mgL -1 ) y manganeso (40,0; 22,0 y 10,0 mgL -1 ). </font></p>       <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">La <a href="#figura2">figura 2</a> muestra el comportamiento del porcentaje de remoci&oacute;n para las diferentes concentraciones estudiadas. Para los tres casos los mayores valores de remoci&oacute;n del i&oacute;n met&aacute;lico, se obtienen a la menor concentraci&oacute;n ensayada, par&aacute;metro que ejerce influencia en la capacidad de adsorci&oacute;n, existiendo diferencias estad&iacute;sticamente significativas. Resultados que concuerdan con lo planteado por la literatura [7], en que todas las concentraciones ensayadas de plomo, la mejor eficiencia de remoci&oacute;n fue lograda a la menor concentraci&oacute;n del metal (2,0 mg&middot;L ¯1 ) y otros investigadores [19] obtuvieron que a medida que aumenta la concentraci&oacute;n inicial de cobre (II) el porcentaje de adsorci&oacute;n disminuye. </font></p>       <p align="justify">&nbsp;</p>       <p align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><a name="figura2" id="figura2"></a><img src="/img/revistas/rtq/v38n2/f1102218.jpg"></font> </p>       
]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><a name="tabla2" id="tabla2"></a><img src="/img/revistas/rtq/v38n2/t1102218.jpg"></font></p>       
<p align="center">&nbsp;</p>       <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Para los tres casos (<a href="#tabla2">tabla 2</a>) a valores bajos de concentraci&oacute;n del metal (25,0; 2,0 y 10,0 mg?L -1 de cobre, zinc y manganeso, respectivamente) la biomasa estudiada mostr&oacute; los mayores valores de porcentaje de remoci&oacute;n (superiores al 90%) para el zinc (II), para cobre (II) (superiores al 70 %) y superiores al 50 % para el manganeso (II); sin embargo, para altos valores de concentraci&oacute;n (60,0 mg?L -1 para el cobre y 40,0 mg?L -1 para el manganeso) se obtienen valores de remoci&oacute;n inferiores al 50 %, no siendo as&iacute; para el zinc, que para (15,0 mg?L -1 ) se obtuvieron valores por encima del 60 %. </font></p>       <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">La remoci&oacute;n de cobre (II) y manganeso (II) fue estad&iacute;sticamente significativa a los tres niveles de concentraciones ensayadas para un 95 % de confianza. En cambio para zinc (II) a concentraciones de 2 mg?L -1 existe diferencias estad&iacute;sticamente significativas con los niveles de concentraci&oacute;n de 4 y 15 mg?L -1 para un 95% de confianza, el valor-P (0,042) rechazando la hip&oacute;tesis nula para alfa = 0,05. En todos los casos al determinar los valores &oacute;ptimos de los factores de mayor influencia en la adsorci&oacute;n de los metales pesados por la biomasa seca de <em>Kluyveromyces marxianus </em> CCEBI 2011 el manganeso result&oacute; ser el menos adsorbido, con menor porciento de remoci&oacute;n. </font></p>       <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">En todos los casos al determinar los valores &oacute;ptimos de los factores de mayor influencia en la adsorci&oacute;n de los metales pesados por la biomasa seca de <em>Kluyveromyces marxianus </em> CCEBI 2011 el manganeso result&oacute; ser el menos adsorbido, con menor porciento de remoci&oacute;n, coincidiendo con los resultados obtenidos por otros investigadores [15]. Esto podr&iacute;a estar condicionado a que los compuestos del manganeso (II) son m&aacute;s solubles que los de cobre (II) y zinc (II), siendo posible que parte del manganeso atra&iacute;do por los grupos funcionales del ligando pueda ser desorbido a la disoluci&oacute;n. </font></p>       <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><em>Evaluaci&oacute;n de la remoci&oacute;n de cobre (II), zinc (II) y manganeso (II) por el bioadsorbente estudiado en la matriz real. </em></font></p>       <div align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">La evaluaci&oacute;n de la remoci&oacute;n de cobre (II), zinc (II) y manganeso (II) por la biomasa obtenida a partir de la cepa <em>Kluyveromyces marxianus </em>CCEBI 2011 en muestras de las aguas de la Laguna Azul del Cobre, se obtuvo valores de porcentajes de 51,8 % para el cobre; 22,7 % para el zinc y 13,6 % para el manganeso. (<a href="#tabla3">tabla 3</a> y <a href="#figura3">figura 3</a>), valores de remoci&oacute;n inferior a los logrados con las soluciones sint&eacute;ticas. Resultados que pueden estar condicionado a la composici&oacute;n met&aacute;lica de las aguas de la Laguna Azul del Cobre, en la que se encuentran presentes adem&aacute;s de iones de cobre, zinc y manganeso, iones de otros metales como el Al, Na, K, y otros, que compiten con los iones de los metales en estudio por ocupar los sitios activos de la pared celular de <em>Kluyveromyces maxianus </em> CCEBI 2011, dando como resultado una capacidad m&aacute;s baja de adsorci&oacute;n. El de mayor porcentaje de remoci&oacute;n fue el cobre, seguido del zinc y este del manganeso. E l grado de afinidad de <em>Kluyveromyces marxianus </em>CCEBI 2011 con los </font><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">iones met&aacute;licos, cuando se trabaja con estos tres metales presentes en la misma soluci&oacute;n, sigue la secuencia: cobre (II) &gt; zinc (II) &gt; manganeso (II). </font> </div>       <p align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><a name="tabla3" id="tabla3"></a><img src="/img/revistas/rtq/v38n2/t1103218.jpg"></font></p>       
<p align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><a name="figura3" id="figura3"></a><img src="/img/revistas/rtq/v38n2/f1103218.jpg"></font> </p>       
<p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Luego del tratamiento se observ&oacute; que la cantidad de metales remanentes se comport&oacute; de la siguiente manera: el cobre se encuentra por encima de los l&iacute;mites m&aacute;ximos permisibles (2,0 mg/L) para las fuentes de abastecimiento superficiales [20] y ligeramente por encima de los establecidos (&lt; 20,0 mg/L), seg&uacute;n procedimientos tecnol&oacute;gicos [21]; el zinc se encuentra por debajo de los l&iacute;mites m&aacute;ximos permisibles (5,0 mg/L) para las fuentes de abastecimiento superficiales y de los establecidos (&lt; 20,0 mg/L) seg&uacute;n procedimientos tecnol&oacute;gicos y el manganeso se encuentra por encima de los l&iacute;mites m&aacute;ximos permisibles (0,4 mg/L) para las fuentes de abastecimiento superficiales y de los establecidos (&lt; 1,0 mg/L) seg&uacute;n procedimientos tecnol&oacute;gicos. </font></p>       ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">No obstante los resultados obtenidos en este trabajo evidencian que la biomasa microbiana empleada tiene potencialidades para la remoci&oacute;n de metales pesados en soluci&oacute;n, lo cual podr&iacute;a valorarse como alternativa de tratamiento para la descontaminaci&oacute;n de aguas residuales con contenido met&aacute;lico para reducir el impacto sobre los ecosistemas. </font></p>       <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>CONCLUSIONES. </strong></font></p>       <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">La biomasa seca de <em>Kluyveromyces marxianus </em>CCEBI 2011 es capaz de adsorber cobre (II), zinc (II) y manganeso (II). Los par&aacute;metros evaluados: pH, tiempo de contacto y concentraciones iniciales del i&oacute;n met&aacute;lico ejercen influencia significativas en la capacidad de adsorci&oacute;n, resultando los valores &oacute;ptimos de pH para la adsorci&oacute;n de cobre (II), manganeso (II) y zinc (II) por la biomasa seca de <em>Kluyveromyces marxianus </em> CCEBI 2011 de 6,2 unidades; tiempo de contacto 1 hora y concentraciones iniciales de los metales de 25 ,0 mg?L -1 para el cobre (II); 2 ,0 mg?L -1 para el zinc (II) y 10 ,0 mg?L -1 para el manganeso (II). Adem&aacute;s e ste bioadsorbente es capaz de remover cobre (II), zinc (II) y manganeso (II) de las aguas provenientes de la Laguna Azul del Cobre, alcanzando porcentajes de remoci&oacute;n de 51,8, 22,7 y 13,6 para el cobre (II); zinc (II) y mangane so (II), respectivamente y el que mayor porciento de remoci&oacute;n fue el cobre. </font></p>       <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>BIBLIOGRAF&Iacute;A </strong></font></p>       <!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">1. PINEDA, ROSARIO. (2004). Presencia de hongos micorr&iacute;zicos arbusculares y contribuci&oacute;n de <em>Glomus intrarradices </em> en la adsorci&oacute;n y translocaci&oacute;n de zinc y cobre en girasol <em>Helianthus annuus L </em>. crecido en un suelo contaminado con residuos de mina. Tesis para optener el grado de Doctor en Ciencias, &Aacute;rea Biotecnolog&iacute;a.     </font></p>       <!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">2.&nbsp; MALDONADO, A. y col. B iosorci&oacute;n de plomo de aguas contaminadas utilizando Pennisetum clandestinum Hochst (KIKUYO) <em>Rev. LatinAm. Metal. Mat. </em>2012; vol 4 , p. 52-57.     </font></p>       <!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">3.&nbsp; TEJADA TOVAR, C.; VILLABONA ORTIZ, &Aacute;. y LUZ GARC&Eacute;S J. Adsorci&oacute;n de metales pesados en aguas residuales usando materiales de origen biol&oacute;gico. <em>Tecnol&oacute;gicas </em>ISSN Vol. 18, No. 34, p 1-5, Junio de 2015.     </font></p>       ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">4.&nbsp; MU&Ntilde;OZ CARPIO, JUAN CARLOS. (2007). Biosorci&oacute;n de plomo (II) por c&aacute;scara de naranja “citrus cinensis” pretratada. Tesis para optar el T&iacute;tulo Profesional de Licenciado Qu&iacute;mico.     </font></p>       <!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">5.&nbsp; APHA (1998). “Standard Methods for the examination of water and wastewater”. 20 th Edic i&oacute;n. Ed. APHA. Washington D.C. USA. pp 1193 y 1198.     </font></p>       <!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">6.&nbsp; JONG, T., PARRY, D. L. (2004). “Adsorption of Pb 2+ , Cd, Zn, Ni, Fe y As on bacterially produce metal sulphides” <em>Edit. Elsevier </em>, January. pp 2-3.     </font></p>       <!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">7.&nbsp; TUR NARANJO, E., ORBER&Aacute; RAT&Oacute;N, TM, ROMAGOSA &Aacute;LVAREZ, Y., P&Eacute;REZ SILVA, RM. “Bioadsorci&oacute;n de plomo (II) por biomasa microbiana seca: Efecto del pH”. <em>Rev. Cub. Quim </em>, 2013, vol. XXV, p. 75-81.     </font></p>       <!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">8.&nbsp; CA&Ntilde;IZARES-VILLANUEVA, R. O.. “Biosorci&oacute;n de metales pesados mediante el uso de biomasa microbiana”. <em>Rev. Lat. Microbiol </em>. (2000), Vol 42, p. 131-141.     </font></p>       ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">9.&nbsp; SERRAT, M. , BERM&Uacute;DEZ, C. and VILLA, T. “Production, Purification, and Characterization of a Polygalacturonase from a New Strain of <em>Kluyveromyces marxianus </em> Isolated from Coffee Wet-Processing Wastewater”. <em>Applied Biochemistry and Biotechnology </em>, 2002, v ol. 97.p. 6-8.     </font></p>       <!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">10.&nbsp; FONSECA, G. G. y COL. (2008). “The yeast <em>Kluyveromyces marxianus </em> and its biotechnological potential” <em>Appl Microbiol Biotechnol. </em> Vol. 79, p. 339–354.     </font></p>       <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">11.&nbsp; VOLESKY, B. (2001).”Detoxification of metal-bearingeffluents: biosorption for the next century”. <em>Hidrometallurgy </em>, No.59, p. 203-216. </font></p>       <!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">12.&nbsp; &Aacute;LVAREZ BARRANTES, E. WILFREDO. “ Determinaci&oacute;n de Isotermas de Adsorci&oacute;n de Hierro, Cobre y Zinc en Quitosano” . Tesis de Ingeniero Qu&iacute;mico. Universidad Nacional de Ingenier&iacute;a (UNI), Managua, Nicaragua, 2007.     </font></p>       <!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">13.&nbsp; GUIBAL, E.”Interactions of metal ions with chitosan-based sorbents. A review”. <em>Separation and Purification Technology </em>, 2004, vol. 38, no. 1, p. 43-74.     </font></p>       <!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">14.&nbsp; CHANG J., LAW R., AND CHANG C. “Biosorption of Lead, Copper and Cadmium by Biomas s of Pseudomonas aeruginosa Pu21”. <em>Elsevier Science, </em>1997, Vol 31, No 7, p. 1651-1658.     </font></p>       <!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">15.&nbsp; P&Eacute;REZ SILVA, R M, &Aacute;BALOS RODR&Iacute;GUEZ, A, G&Oacute;MEZ MONTES DE OCA, JM &amp; CANTERO MORENO, D. “Biosorption of chromium, copper, manganese and zinc by <em>Pseudomonas aeruginosa </em> AT18 isolated from a site contaminated with petroleum”. <em>Bioresource Technology </em>, 2009, vol. 100, p.1533–1538.     </font></p>       <!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">16.&nbsp; D&Iacute;AZ PUIG, A., CHAVIANO BEITRA, A., GUILARTE-GAINZA, A., P&Eacute;REZ SILVA, RM. “ Bioadsorci&oacute;n de iones de n&iacute;quel (II) disueltos en licor residual por biomasa de <em> Phyllanthus orbicularis” </em>. <em>Tecnolog&iacute;a Qu&iacute;mica, 2017, </em>vol. XXXVII, no. 1, p. 58-76 .     </font></p>       <!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">17.&nbsp; ALLABOUN, H. AND F.A. ABU AL-RUB “Dynamics, Mechanistics and Equilibrium Studies for the Biosorption of Nickel on Palm Tree Leaves”. <em>Jordan Journal of Civil Engineering </em>, 2008, vol. 2, no. 2, p. 124-138.     </font></p>       <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">18&nbsp; XU, J. et al. 2011. “Characterization of metal removal of immobilized Bacillus strain CR7 biomass from aqueous solutions”. <em>Journal of Hazardous Materials </em>. Vol. 187, 450–458. </font></p>       <!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">19.&nbsp; MATUS, I.; PANIAGUA L. y M. BENAVENTE. “Estudio de la cin&eacute;tica de adsorci&oacute;n de Cu y Hg a partir de soluciones binarias usando quitosano”. <em>Revista cient&iacute;fica Nexo </em>, 2011, vol. 24, no. 1, p. 20-32.     </font></p>       ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">20.&nbsp; NORMA CUBANA 1021: <em>Higiene comunal. Fuentes de abastecimiento de agua. Calidad y protecci&oacute;n sanitaria </em>. 2014. Cuba.     </font></p>       <p align="justify">&nbsp;</p>       <p align="justify">&nbsp;</p>       <p align="left">&nbsp;</p>       <p align="left"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Recibido: Noviembre 2017    <br>   Aprobado: Marzo 2018</font></p>       <p align="left">&nbsp;</p>       <p align="left"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><em>Lic. Magda Fern&aacute;ndez Villal&oacute;n</em></font><em>. <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Empresa GEOCUBA Oriente Sur, Santiago de Cuba</font></em></p>       <p align="left"></p>       ]]></body>
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