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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Aplicación del reactivo de Neesler en la cuantificación de amonio para las fermentaciones de productos biotecnológicos]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[The ammonium salts are used in fermentations to supplement the deficient amounts of nitrogen and stabilize the pH of the culture medium. The excess ammonium ion exerts a detrimental effect on the fermentation process inhibiting microbial growth. An analytical method based on Neesler reagent was developed for monitoring and controlling the concentration of ammonium during the fermentation process. The test was standardized, by means of the selection of measuring equipment, and the reaction time as well as comparing standards of ammonium salts. The method was characterized with the evaluation of the next parameters: Specificity, Linearity and Range, Quantification Limit, Accuracy and Precision. The method proved to be specific. Two linear curves were defined in the ranges of concentrations of ammonium chloride salt (2-20 µg/ml) and ammonium sulfate salt (5-30 µg/ml). The limits of quantification were the lowest points of each one. The method proved to be accurate and precise. This assay was applied to samples of the yeast culture and bacteria of the genus Saccharomyces and E. coli respectively . A novel method in micro plate for quantification and analytical control of ammonia was developed. T his method is used to control this fundamental chemical component in the fermentations , to optimize the culture medium. Thus, an appropriate expression of recombinant proteins and proper vaccine candidates for clinical use are achieved. The ammonium salts are used in fermentations to supplement the deficient amounts of nitrogen and stabilize the pH of the culture medium. The excess ammonium ion exerts a detrimental effect on the fermentation process inhibiting microbial growth. An analytical method based on Neesler reagent was developed for monitoring and controlling the concentration of ammonium during the fermentation process. The test was standardized, by means of the selection of measuring equipment, and the reaction time as well as comparing standards of ammonium salts. The method was characterized with the evaluation of the next parameters: Specificity, Linearity and Range, Quantification Limit, Accuracy and Precision. The method proved to be specific. Two linear curves were defined in the ranges of concentrations of ammonium chloride salt (2-20 µg/ml) and ammonium sulfate salt (5-30 µg/ml). The limits of quantification were the lowest points of each one. The method proved to be accurate and precise. This assay was applied to samples of the yeast culture and bacteria of the genus <em&gt;Saccharomyces </em&gt;and <em&gt;E. coli </em&gt;respectively . A novel method in micro plate for quantification and analytical control of ammonia was developed. T his method is used to control this fundamental chemical component in the fermentations , to optimize the culture medium. Thus, an appropriate expression of recombinant proteins and proper vaccine candidates for clinical use are achieved. <p&gt;</p&gt;]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[ <p align="right"><font face="Verdana" size="2"><b>ART&Iacute;CULO ORIGINAL</b></font></p>     <p align="right">&nbsp;</p>     <p align="left"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="4"><b><b><strong>Aplicaci&oacute;n del reactivo de Neesler en la cuantificaci&oacute;n de amonio para las fermentaciones de productos biotecnol&oacute;gicos</strong></b></b></font></p>     <p align="left">&nbsp;</p>     <p align="JUSTIFY"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="3"><b><b><strong>Application of Neesler reagent in the ammonium quantification used in the fermentations of biotechnology product</strong></b></b></font>     <p align="JUSTIFY">     <p align="JUSTIFY">     <p align="JUSTIFY"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b><b> Maelys Miyares-Estrada, * Dinorah Torres-Idavoy, Sheila Padr&oacute;n-Morales, Jorge Vald&eacute;s-Hern&aacute;ndez, Michel D&iacute;az-Mart&iacute;nez, Regla Mildrey Bonilla-Hern&aacute;ndez</b></b></font>      <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Centro de    Ingenier&iacute;a Gen&eacute;tica y Biotecnolog&iacute;a. Ave 31 entre 158 y 190, P.O Box 6162, 10600. La Habana, Cuba.</font></p>     <p align="JUSTIFY"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>email: </b></font><a href="mailto:maelys.miyares@cigb.edu.cu"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">maelys.miyares@cigb.edu.cu</font> </a>     ]]></body>
<body><![CDATA[<br>   <font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">*            Licenciada     en Tecnolog&iacute;a de la Salud, Especialista en Control Anal&iacute;tico.</font>     <p align="JUSTIFY">      <p align="JUSTIFY">  <hr align="left" />     <p><font face="Verdana"><strong><font size="3">RESUMEN</font></strong></font>      <p align="JUSTIFY"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"> Las sales de amonio se utilizan en las fermentaciones para suplementar las cantidades deficitarias de nitr&oacute;geno y estabilizar el pH del medio de cultivo. El ion amonio en exceso, ejerce un efecto perjudicial en el proceso fermentativo ya que inhibe el crecimiento microbiano. Con el objetivo de monitorear y controlar la concentraci&oacute;n de amonio durante el proceso de fermentaci&oacute;n, se desarroll&oacute; un m&eacute;todo con el reactivo de Neesler, para la cuantificaci&oacute;n de dicho analito. El ensayo se estandariz&oacute; mediante: selecci&oacute;n del equipo de medici&oacute;n; tiempo de reacci&oacute;n del ensayo y comparaci&oacute;n de las sales est&aacute;ndares de amonio. El m&eacute;todo se caracteriz&oacute; con la evaluaci&oacute;n de los par&aacute;metros: especificidad; linealidad y rango del sistema, l&iacute;mite de cuantificaci&oacute;n, exactitud y precisi&oacute;n. El m&eacute;todo demostr&oacute; ser espec&iacute;fico. Se establecieron dos sistemas con curvas que fueron lineales en los rangos de cloruro de amonio (2 a 20 &micro;g/mL) y sulfato de amonio (5 a 30 &micro;g/mL). Los l&iacute;mites de cuantificaci&oacute;n fueron los puntos inferiores de cada rango de trabajo. El m&eacute;todo result&oacute; ser preciso y exacto. Este ensayo se aplic&oacute; a muestras de cultivos de levadura y bacterias del g&eacute;nero <em>Saccharomyces </em> y <em>Escherichia. coli </em> respectivamente. Se desarroll&oacute; un m&eacute;todo novedoso en microplaca para la cuantificaci&oacute;n y control anal&iacute;tico del amonio. Mediante este m&eacute;todo se controla este componente qu&iacute;mico fundamental en las fermentaciones, para optimizar el medio de cultivo. Se logra una adecuada expresi&oacute;n de prote&iacute;nas recombinantes y la obtenci&oacute;n de candidatos vacunales para uso cl&iacute;nico. </font>      <p align="JUSTIFY"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Palabras    clave:</b>      amonio, Neesler, control anal&iacute;tico, fermentaci&oacute;n.</font>  <hr align="left" />     <p align="JUSTIFY"><font face="Verdana"><strong><font size="3">ABSTRACT</font></strong></font>      <p align="left"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"> The ammonium salts are used in fermentations to supplement the deficient amounts of nitrogen and stabilize the pH of the culture medium. The excess ammonium ion exerts a detrimental effect on the fermentation process inhibiting microbial growth. An analytical method based on Neesler reagent was developed for monitoring and controlling the concentration of ammonium during the fermentation process. The test was standardized, by means of the selection of measuring equipment, and the reaction time as well as comparing standards of ammonium salts. The method was characterized with the evaluation of the next parameters: Specificity, Linearity and Range, Quantification Limit, Accuracy and Precision. The method proved to be specific. Two linear curves were defined in the ranges of concentrations of ammonium chloride salt (2-20 µg/ml) and ammonium sulfate salt (5-30 µg/ml). The limits of quantification were the lowest points of each one. The method proved to be accurate and precise. This assay was applied to samples of the yeast culture and bacteria of the genus <em>Saccharomyces </em>and <em>E. coli </em>respectively . A novel method in micro plate for quantification and analytical control of ammonia was developed. T his method is used to control this fundamental chemical component in the fermentations , to optimize the culture medium. Thus, an appropriate expression of recombinant proteins and proper vaccine candidates for clinical use are achieved. </font>      <p align="JUSTIFY"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Key    words</b>: ammonium, Neesler, analytic control, fermentation. </font>      <p align="JUSTIFY">  <hr align="left" />     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="left"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"> </font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p  align="JUSTIFY"><font face="Verdana"><strong><font size="3">INTRODUCCI&Oacute;N</font></strong></font>      <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Las sales de amonio se consideran la forma nitrogenada que mejor se asimila por las levaduras durante el proceso de fermentaci&oacute;n. La soluci&oacute;n de cloruro de amonio (NH<sub>4</sub> Cl) como &aacute;cido  d&eacute;bil reacciona con concentrados de &aacute;cidos para formar cloruro de hidr&oacute;geno y con bases fuertes para formar amon&iacute;aco. </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica 4, sans-serif">El sulfato de amonio [(NH)<sub>2</sub> SO<sub>4</sub>] est&aacute; compuesto por el ani&oacute;n sulfato y el cati&oacute;n amonio; &eacute;ste presenta buena estabilidad qu&iacute;mica. Estas sales se utilizan en las fermentaciones para suplementar las cantidades deficitarias de nitr&oacute;geno y estabilizar el pH del medio de cultivo. </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">El ion amonio es un compuesto qu&iacute;mico que forma parte del ciclo del nitr&oacute;geno. Este componente en exceso, ejerce un efecto perjudicial en el proceso fermentativo, ya que inhibe el crecimiento microbiano. Con el objetivo de monitorear la concentraci&oacute;n de dicho analito durante las fermentaciones, en nuestro laboratorio se desarroll&oacute; un m&eacute;todo anal&iacute;tico para la cuantificaci&oacute;n de amonio con el reactivo de Neesler (1-8). </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">El reactivo de Neesler (4) es un reactivo qu&iacute;mico que se utiliza para detectar peque&ntilde;as cantidades de amon&iacute;aco  (azano, H<sub>3</sub> N) o cati&oacute;n amonio  (H<sub>4</sub>   N+). Se utiliza para el an&aacute;lisis, la investigaci&oacute;n y la qu&iacute;mica fina del nitr&oacute;geno. Debe su nombre a su descubridor, el qu&iacute;mico alem&aacute;n Julius Neesler. El m&eacute;todo consiste en que la sal de NH<sub>4</sub> + disuelta, reacciona con el reactivo de Neesler alcalino, elev&aacute;ndose el pH del medio, por el cual se obtiene amonio. Esta reacci&oacute;n produce una coloraci&oacute;n gradual de amarillo a pardo, a medida que aumenta la concentraci&oacute;n de amon&iacute;aco. </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Este m&eacute;todo solo est&aacute; descrito en la literatura para la determinaci&oacute;n de amonio en aguas residuales, por ello se hace necesario estandarizarlo para su aplicaci&oacute;n en los procesos de fermentaci&oacute;n de productos biotecnol&oacute;gicos. De esta forma, se controlar&iacute;a este componente qu&iacute;mico, adem&aacute;s de permitir la optimizaci&oacute;n del medio de cultivo y lograr una mejor expresi&oacute;n de prote&iacute;nas recombinantes, as&iacute; como la obtenci&oacute;n de candidatos vacunales para uso cl&iacute;nico. </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Se evaluaron tambi&eacute;n muestras de cultivo de levadura y bacteria de g&eacute;nero <em>Saccharomyces </em> y <em>Escherichia coli </em> respectivamente, provenientes de estrategias de fermentaci&oacute;n: cin&eacute;tica en zaranda, fermentaci&oacute;n continua y discontinua de prote&iacute;nas en la etapa de desarrollo. </font>  </p>     <p align="JUSTIFY">     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="JUSTIFY">      <p align="JUSTIFY"><font face="Verdana"><strong><font size="3">MATERIALES Y M&Eacute;TODOS</font></strong></font>    <font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"> </font>      <p><font size="2"><strong><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Materiales y soluciones empleadas </font></strong></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">• Reactivo de Neesler: NaI (BDH) 0,66g; HgI<sub>2</sub> (Merck) 1g y KCl (AppliChem) 0,42g csp 100 mL de NaOH (Merck) 3M. </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">• Soluciones: Cloruro de amonio NH<sub>4</sub> Cl (Merck) y Sulfato de amonio (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub> SO<sub>4</sub> (Merck) 1mg/mL. </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">• Placebo de las muestras de fermentaci&oacute;n (medio de cultivo sin analito de inter&eacute;s): sacarosa, soluci&oacute;n de amino&aacute;cidos, sales mayoritarias, vitaminas, &aacute;cido succ&iacute;nico, citrato y levadura. </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">• Muestra control: Medio de cultivo completo del lote F13778, suministrado por el departamento de desarrollo de fermentaci&oacute;n del Centro de Ingenier&iacute;a Gen&eacute;tica y Biotecnolog&iacute;a, Cuba. </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">• Agua para inyecci&oacute;n. </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>Estandarizaci&oacute;n del m&eacute;todo </strong></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">El ensayo se estandariz&oacute; en microplacas con dos sistemas, se utiliz&oacute; como est&aacute;ndares las sales de cloruro y sulfato de amonio. Se establecieron las condiciones &oacute;ptimas en el ensayo anal&iacute;tico para su uso como t&eacute;cnica de rutina en el laboratorio. Para la selecci&oacute;n de la longitud de onda se compararon estad&iacute;sticamente los valores de absorbancia obtenidos en los filtros 405 y 414 nm de espectrofot&oacute;metro (GENESYS) y Lector de Placa (MULTISKAN) mediante una prueba F y prueba <em>t de Student</em>. La comparaci&oacute;n de las sales est&aacute;ndares cloruro y sulfato de amonio se analiz&oacute; en tres d&iacute;as independientes; en el rango lineal de las curvas de calibraci&oacute;n en el mismo ensayo. Se realiz&oacute; el an&aacute;lisis estad&iacute;stico de la prueba de <em>t de Student </em> para dos muestras emparejadas para determinar si las curvas eran iguales. El tiempo de reacci&oacute;n del ensayo se evalu&oacute; con la reacci&oacute;n en 7, 15 y 30 min a temperatura ambiente (22-25 &ordm;C). Se compararon los valores de absorbancia en cada uno de los tiempos estudiados, mediante una prueba de an&aacute;lisis de varianza (ANOVA) de Fisher con un procedimiento de comparaci&oacute;n m&uacute;ltiple de medias, para determinar la diferencia m&iacute;nima significativa (LSD) de Fisher, para un nivel de confianza del 95% (7). </font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>Procedimiento del ensayo </strong></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">De forma general se realizaron los siguientes pasos, se adicion&oacute; en una placa 250 &micro;L de cada punto de la curva de calibraci&oacute;n, blanco del ensayo (agua para inyecci&oacute;n AD.PU004) o muestras. Las muestras provenientes de cada una de las sales de amonio se cuantificaron con el est&aacute;ndar correspondiente. Luego se a&ntilde;adi&oacute; 50 &micro;L del reactivo de Nesesler en los pocillos y se incubaron a temperatura ambiente. Posteriormente se realiz&oacute; la lectura de la reacci&oacute;n en el lector de placa (MULTISKAN). </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>Establecimiento y validaci&oacute;n del m&eacute;todo </strong></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">La validaci&oacute;n del m&eacute;todo se estudi&oacute; a partir del an&aacute;lisis de los par&aacute;metros establecidos: especificidad, linealidad, rango del sistema, l&iacute;mite de cuantificaci&oacute;n, exactitud y precisi&oacute;n (9-14), ya que estos par&aacute;metros permiten demostrar que la t&eacute;cnica es adecuada en la cuantificaci&oacute;n de amonio en las muestras de fermentaciones bajo las condiciones establecidas en este estudio. </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>Especificidad </strong></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Para evaluar la capacidad del m&eacute;todo de detectar el analito sin interferencia de ning&uacute;n otro compuesto, se realiz&oacute; la prueba de evaluaci&oacute;n de la interferencia del placebo (medio de cultivo sin analito de inter&eacute;s) de las muestras de fermentaci&oacute;n. </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Se aplicaron tres r&eacute;plicas de diferentes diluciones del placebo (desde 1:20 hasta 1:1280) y tres r&eacute;plicas del control negativo (agua) que se tom&oacute; como referencia. Se compararon los valores de absorbancia que se obtienen con la respuesta del blanco del ensayo, mediante una prueba F y una prueba de <em>t de Student</em>, para determinar si exist&iacute;an diferencias significativas entre ellos, con una probabilidad del 95 % (9-14). </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>Linealidad y rango del sistema </strong></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Se realizaron tres experimentos independientes y se determinaron los siguientes par&aacute;metros para evaluar la linealidad del sistema: coeficiente de determinaci&oacute;n (R 2 ) (= 0,98) y el an&aacute;lisis de varianza (ANOVA) de significaci&oacute;n de la pendiente (p=0,01) (9-14). </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Para establecer el rango de trabajo se analiz&oacute; la precisi&oacute;n (repetibilidad y precisi&oacute;n intermedia) y la exactitud, de cada uno de los puntos del rango lineal de la curva de regresi&oacute;n. Se determin&oacute; la precisi&oacute;n mediante el c&aacute;lculo del coeficiente de variaci&oacute;n (CV) expresado en por cientos. Se consider&oacute; como criterio de aceptaci&oacute;n para la repetibilidad (intraensayo) un CV = 5%, calculado a partir de la concentraci&oacute;n media de cada punto de la curva ensayada en el mismo d&iacute;a. Para la precisi&oacute;n intermedia (interensayo), se consider&oacute; como criterio de aceptaci&oacute;n un CV=10%, calculado a partir de la concentraci&oacute;n media global de cada punto de la curva de calibraci&oacute;n entre d&iacute;as diferentes. </font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Para evaluar la exactitud se calcul&oacute; la recuperaci&oacute;n que se expres&oacute; en porcientos (criterio de aceptaci&oacute;n 100 &plusmn; 10%) de los promedios de la concentraci&oacute;n que se obtuvo para cada punto de la curva de calibraci&oacute;n en el rango de trabajo seleccionado, con respecto al valor te&oacute;rico. Se aplic&oacute; la prueba <em>t de Student </em>, para determinar si el valor medio obtenido y el valor te&oacute;rico esperado de la concentraci&oacute;n de los puntos de la curva, no difieren significativamente para un 95 % de confianza. </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>L&iacute;mite de cuantificaci&oacute;n </strong></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">El l&iacute;mite de cuantificaci&oacute;n es la m&iacute;nima cantidad del analito medible, se demostr&oacute; la sensibilidad y la especificidad del m&iacute;nimo punto en tres experimentos independientes durante tres d&iacute;as. Se consider&oacute; como criterio de aceptaci&oacute;n un CV=10% y la exactitud con el valor de recuperaci&oacute;n entre 100&plusmn;10% (9-14). </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>Exactitud </strong></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Se realiz&oacute; mediante la evaluaci&oacute;n de la adici&oacute;n de las sales est&aacute;ndares a la muestra control teniendo en cuenta los resultados del estudio de especificidad (9-14). </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Se prepararon muestras (Mm) de cantidades conocidas de NH<sub>4</sub> Cl (2,8; 12,9 y 19,0 &micro;g/mL) y (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub> SO<sub>4</sub> (7,4; 17,8 y 28,8 &micro;g/mL) que corresponden a los rangos bajo, medio y alto de la curva de calibraci&oacute;n. A los valores de absorbancia obtenidos se le rest&oacute; el valor de la muestra control. Se obtuvieron los valores de concentraci&oacute;n (valores experimentales), los cuales se compararon con los valores esperados. Se analizaron los porcentajes de recuperaci&oacute;n de cada preparaci&oacute;n (% Recup 100 &plusmn; 10). Se realiz&oacute; la prueba <em>t de Student </em> para determinar si exist&iacute;an diferencias significativas entre el valor medio obtenido y el valor te&oacute;rico esperado, para un 95% de confianza. Se analiz&oacute; el CV medio obtenido para cada caso (CV = 5%) de todas las recuperaciones obtenidas. </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>Precisi&oacute;n </strong></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Se prepararon muestras que fueron mezclas (Mm) de cantidades conocidas de NH<sub>4</sub> Cl (2,8; 12,9 y 19,0 &micro;g/mL) y (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub> SO<sub>4</sub> (7,4; 17,8 y 28,8 &micro;g/mL) correspondiendo a los rangos bajo, medio y alto de la curva de calibraci&oacute;n. </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">La repetibilidad (precisi&oacute;n intraensayo) se estudi&oacute; mediante el an&aacute;lisis de CV en las seis r&eacute;plicas independientes en el mismo d&iacute;a. Se consider&oacute; como criterio de aceptaci&oacute;n un (CV = 5%). </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Se analiz&oacute; la variabilidad del valor de concentraci&oacute;n al diluir las muestras en todos los rangos (CV global =5%). La precisi&oacute;n intermedia (precisi&oacute;n interensayo) se evalu&oacute; realizando el ensayo bajo las mismas condiciones de operaci&oacute;n en tres d&iacute;as distintos. Se consider&oacute; como criterio de aceptaci&oacute;n un (CV = 10%) (9-14 ). </font> </p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="left">&nbsp;</p>     <p><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>RESULTADOS Y DISCUSI&Oacute;N </b></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Para poder contar con una buena herramienta de evaluaci&oacute;n, lo cual es un requisito imprescindible para el an&aacute;lisis de un producto biotecnol&oacute;gico, es necesario la estandarizaci&oacute;n del sistema. </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">En este paso se precisa determinar condiciones como: tipo de ensayo, reactivos de detecci&oacute;n, tampones, preparaci&oacute;n del est&aacute;ndar y condiciones de reacci&oacute;n (7). </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">El presente trabajo comenz&oacute; con la estandarizaci&oacute;n del m&eacute;todo de cuantificaci&oacute;n con la sal cloruro de amonio. A partir de este resultado se vari&oacute; el m&eacute;todo con la sal sulfato de amonio ya que &eacute;sta se utiliza con m&aacute;s frecuencia en los procesos actuales de fermentaci&oacute;n. </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">En la selecci&oacute;n de la longitud de onda del ensayo se observ&oacute; que el m&eacute;todo fue m&aacute;s sensible en el lector de placa a 414 nm; ya que a una misma concentraci&oacute;n de amonio se obtuvieron valores de absorbancia superiores (<a href="/img/revistas/vac/v24n1/f0105115.jpg">Fig. 1</a>). </font></p>     
<p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Los resultados de las pruebas estad&iacute;sticas indicaron que existen diferencias significativas entre las varianzas de las respuestas del ensayo a 414nm en ambos equipos (F experimental =0,33 &gt;F<sub>crítica</sub> =0,05 y t<sub>experimental</sub> =26,50 &gt; t<sub>crítica</sub> =3,18) (<a href="/img/revistas/vac/v24n1/t0105115.jpg">Tabla 1</a>). </font></p>     
<p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Sin embargo, en 405nm no difieren significativamente (F<sub>experimental</sub> =11 &lt; F<sub>crítica</sub> =19 y t<sub>experimental</sub> =0,80 &lt; t cr&iacute;tica =4,30) y &eacute;sta longitud de onda est&aacute; pr&oacute;xima al pico de absorci&oacute;n 400 nm, que se origin&oacute; por la coloraci&oacute;n amarilla como indicador de bajas concentraciones de amonio (<a href="/img/revistas/vac/v24n1/t0205115.jpg">Tabla 2</a>) (1, 2). </font></p>     
<p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Se estableci&oacute; el ensayo en microplacas con la lectura de la reacci&oacute;n a 405 nm, adem&aacute;s se logr&oacute; un ensayo econ&oacute;mico, viable y capaz de cuantificar gran n&uacute;mero de muestras. </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Con la comparaci&oacute;n de las sales est&aacute;ndares se observ&oacute; que las curvas no son iguales ya que para una misma concentraci&oacute;n de sal de amonio se obtuvieron diferentes valores de absorbancia. La curva con cloruro de amonio result&oacute; ser m&aacute;s sensible. Los resultados estad&iacute;sticos demostraron que existen diferencias significativas entre las sales, por la diversa respuesta en el m&eacute;todo (t<sub>experimental</sub> =9,99 y 5,21 &gt; t<sub>crítica</sub> =4,30). </font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Se establecieron dos sistemas con curvas amonio, cada una presenta su rango lineal y se utiliza seg&uacute;n la composici&oacute;n de la muestra a cuantificar (<a href="#f2">Fig. 2</a>). </font></p>     <p align="center"><img src="/img/revistas/vac/v24n1/f0205115.jpg" width="367" height="305"><a name="f2" id="t"></a></p>     
<p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">En el estudio del tiempo de reacci&oacute;n del ensayo se observ&oacute; mayor se&ntilde;al a los 30 min (<a href="#f3">Fig. 3</a>). </font></p>     <p align="center"><img src="/img/revistas/vac/v24n1/f0305115.jpg" width="405" height="282"><a name="f3" id="t"></a></p>     
<p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">El an&aacute;lisis estad&iacute;stico demostr&oacute; que existen diferencias significativas entre los tiempos evaluados, ya que el valor P de la raz&oacute;n F fue menor que 0,05. Se estableci&oacute; como tiempo de reacci&oacute;n 30 min para el ensayo. </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Por tratarse de un m&eacute;todo cuantitativo (11, 13) destinado a cuantificar el amonio (1-6, 8) en muestras de fermentaciones (15-16), se asegur&oacute; que los par&aacute;metros cr&iacute;ticos cumplieran con los requerimientos establecidos y se mantuvieran dentro de los l&iacute;mites de las variaciones propias del ensayo. Se demostraron los criterios establecidos para los par&aacute;metros que se estudiaron (9-14). </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Se estudi&oacute; la especificidad del m&eacute;todo mediante el an&aacute;lisis de la interferencia del placebo de las muestras de fermentaciones. </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Se observ&oacute; que el placebo present&oacute; interferencia debido a la mezcla de amino&aacute;cidos; los cuales en su estructura presentan el grupo amino, que reaccionan con el reactivo. Se obtuvo valores de absorbancia superiores al valor de la referencia, pero estos disminuyeron al diluirlo en 1:320 (<a href="/img/revistas/vac/v24n1/f0405115.jpg">Fig. 4</a>). </font></p>     
<p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Los resultados estad&iacute;sticos indicaron que no existen diferencias significativas entre las varianzas de las respuestas del placebo y la referencia con valores de (F<sub>experimental</sub> =9 = F<sub>crítica</sub> =161 y t <sub>experimental</sub> =0,63 = t<sub>crítica</sub> =4,30) para un a=0,05, cumpli&eacute;ndose el criterio de aceptaci&oacute;n para esta prueba (<a href="#t3">Tabla 3</a>). </font></p>     <p align="center"><img src="/img/revistas/vac/v24n1/t0305115.jpg" width="462" height="709"><a name="t3" id="t"></a></p>     
]]></body>
<body><![CDATA[<p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Para determinar la linealidad y rango de los sistemas se realiz&oacute; el ajuste de los puntos, estos relacionan la concentraci&oacute;n (&micro;g/mL) y la absorbancia mediante una regresi&oacute;n lineal por el m&eacute;todo de los m&iacute;nimos cuadrados, obteni&eacute;ndose una l&iacute;nea recta. </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">En ambos casos    se cumpli&oacute; con el criterio de aceptaci&oacute;n propuestos para cada    prueba: R 2 = 0,99; probabilidad asociada al valor de F para la ANOVA de significaci&oacute;n    de la pendiente (p = 0,01) indicando que existe una relaci&oacute;n estad&iacute;sticamente    significativa entre las dos variables (Tabla 4). La linealidad de los sistemas    result&oacute; satisfactoria. Se estableci&oacute; el rango de trabajo que se    evalu&oacute; para cada est&aacute;ndar. Todos los puntos de las curvas de calibraci&oacute;n    cumplieron con el criterio de aceptaci&oacute;n. En la precisi&oacute;n intraensayo    CV = 5% e interensayo, el mayor CV fue 9 &lt;10% obtenido en la curva de cloruro    de amonio. Se observ&oacute; para la exactitud un porcentaje de recuperaci&oacute;n    entre 100 &plusmn; 10% entre el valor calculado y el esperado. Todos los puntos    tuvieron t<sub>calculada</sub> = t<sub>teórica</sub> para un 95 % de confianza    con una aceptada precisi&oacute;n y exactitud (<a href="/img/revistas/vac/v24n1/t0405115.jpg">Tablas    4</a> y <a href="/img/revistas/vac/v24n1/t0505115.jpg">5</a>). Se puede    afirmar que el modelo lineal que se sugiere para describir los datos experimentales    en ambas curvas est&aacute;ndares es el adecuado. </font></p>     
<p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">El an&aacute;lisis estad&iacute;stico del l&iacute;mite de cuantificaci&oacute;n se demostr&oacute; con el par&aacute;metro rango de los sistemas, con el cual se analizaron los &uacute;ltimos puntos de los tres ensayos de las curvas de cada est&aacute;ndar. Se consider&oacute; el l&iacute;mite de cuantificaci&oacute;n igual a 2 &micro;g/mL para el cloruro de amonio y 5 &micro;g/mL para el sulfato de amonio. </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Estos puntos inferiores son los menores valores de las curvas de regresi&oacute;n con exactitud (Recup. 100 &plusmn; 10) y precisi&oacute;n (CV = 10%). El estudio de exactitud del m&eacute;todo se realiz&oacute; a partir del an&aacute;lisis de los resultados de la adici&oacute;n del patr&oacute;n a la muestra control teniendo en cuenta los resultados del estudio de especificidad. En la prueba G Corchran se obtuvo valores de G<sub>experimental</sub> =0,9 = G<sub>tabulada</sub> =0,9 con la sal cloruro de amonio y G<sub>experimental</sub> =0,6 = G<sub>tabulada</sub> =0,9 con sulfato de amonio. Esto demuestra que el factor concentraci&oacute;n no tiene influencia en la variabilidad de los resultados. El porcentaje de recuperaci&oacute;n medio fue de 104%, no hubo diferencias significativas entre este valor y el 100% (t<sub>experimental</sub> =2,3 = t<sub>tabulada</sub> =2,3). </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">El intervalo de confianza para el porcentaje de recuperaci&oacute;n medio, se encontr&oacute; entre 100 y 108% en ambos casos. Sin embargo, en el rango bajo de la curva de cloruro de amonio se observ&oacute; en dos casos porcentajes de recuperaci&oacute;n mayores de 110, esta resultado se asocia a la variabilidad que existe en este rango. </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Este resultado    se tendr&aacute; en cuenta para cuantificar las muestras en los rangos altos    y medios de la curva de calibraci&oacute;n y as&iacute; minimizar la variabilidad    en el resultado final. El CV global obtenido fue de 5%, tanto para el cloruro    de amonio como para el sulfato de amonio (<a href="/img/revistas/vac/v24n1/t0605115.jpg">Tabla    6</a>). Estos resultados estad&iacute;sticos demostraron que se cumpli&oacute;    con el criterio de aceptaci&oacute;n para esta prueba. </font></p>     
<p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">El an&aacute;lisis de la precisi&oacute;n del m&eacute;todo se demostr&oacute; a partir de los resultados de las muestras preparadas a concentraciones conocidas del analito. El ensayo de repetibilidad obtuvo un CV global = 5 %, tanto para el an&aacute;lisis de concentraci&oacute;n calculada como para la variabilidad del valor de concentraci&oacute;n real al diluir las muestras. </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Esto indica que    los resultados se encuentran dentro de los l&iacute;mites establecidos, adem&aacute;s    que cumplen con el criterio de aceptaci&oacute;n para esta prueba (<a href="/img/revistas/vac/v24n1/t0705115.jpg">Tabla    7</a>). </font></p>     
<p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">En el ensayo de    precisi&oacute;n intermedia el mayor coeficiente de variaci&oacute;n fue 9%    en el rango bajo de la curva de cloruro de amonio (<a href="/img/revistas/vac/v24n1/t0805115.jpg">Tabla    8</a>). Los resultados cumplieron con el criterio de aceptaci&oacute;n para    esta prueba en todos los rangos estudiados (CV = 10%).</font></p>     
<p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">El m&eacute;todo result&oacute; ser preciso y se cumpli&oacute; con el criterio de aceptaci&oacute;n para el coeficiente de variaci&oacute;n intraensayo e interensayo calculado para un mismo analista en 3 d&iacute;as diferentes. </font> </p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>&nbsp;</p>     <p><font size="2"><b><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">CONCLUSIONES</font></b></font></p>     <p> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Se estandariz&oacute; el m&eacute;todo al emplear dos sistemas con sales de amonio como curva patr&oacute;n. </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Los resultados de este trabajo demostraron que los par&aacute;metros cr&iacute;ticos cumplieron con los criterios de aceptaci&oacute;n establecidos y se mantuvieron dentro de los l&iacute;mites de las variaciones propias del ensayo, por lo que avalan el uso de este novedoso m&eacute;todo cuantitativo en microplaca, para la cuantificaci&oacute;n de amonio en muestras de fermentaciones. </font> </p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>REFERENCIAS</strong></font>  </p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">1. Vogel A. Qu&iacute;mica anal&iacute;tica cualitativa. Buenos Aires: Kapelusz; 1953. </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">2. Boltz DF, Howell JA. Colorimetric determination of nonmetals. 2nd ed. New York: John Wiley Edition; 1978. </font></p>     <!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">3. Norma Mexicana. NMX-K 1968-231. M&eacute;xico D.F: Secretaria de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI); 1968.     </font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">4. C&aacute;ceres J. Evaluaci&oacute;n anal&iacute;tica y optimizaci&oacute;n de procesos de oxidaci&oacute;n avanzada en planta piloto solar. [Tesis Doctoral]. Andaluc&iacute;a: Universidad de Almer&iacute;a; 2002. </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">5. Estrada-Ferna´ndez P, Riolobos-Regadera MC, Gutie´rrez Delgado JD. Manual de Control Anali´tico de la Potabilidad de las Aguas de Consumo Humano. 1a ed. Madrid: Di´az de Santos; 1983. </font></p>     <!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">6. AWWA. Standard Methods for the examination of water and wastewater. 16a edition. Washington: American Public Health Association-American Water Works Association-Water Environment Federation; 1985.     </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">7. Sigarroa A. Biometr&iacute;a y Dise&ntilde;o experimental. La Habana: Edici&oacute;n Pueblo y Educaci&oacute;n; 1985. </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">8. Romer J. &quot;An&aacute;lisis de agua&quot;. Barcelona: Eds. Omega S.A; 1989. </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">9. Chaloner-Larsson G, Anderson R, Egan A. WHO guide to good manufacturing practice (GMP) requirements. Part 2: Validation. Validation of analytical assays. Geneva: WHO; 1997. </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">10. Serret A, Rosales I. Validaci&oacute;n de m&eacute;todos anal&iacute;ticos. Segundo Taller Nacional de Validaci&oacute;n. La Habana: Grupo Nacional de Validaci&oacute;n (GNV); 1997. <a></a><a></a></font></p>     <!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">11. International Conference on Harmonisation. ICH validation of analytical procedures: Text and Methodology. London: ICH; 2005.     </font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">12. Walfish S. Analytical Methods: A Statistical Perspective on the ICH Q2A and Q2B Guidelines for Validation of Analytical Methods. BioPharm International 2006;19(12):28-37.     </font></p>     <!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">13. Centro para el Control Estatal de la Calidad de los Medicamentos (CECMED). Validaci&oacute;n de M&eacute;todos Anal&iacute;ticos. Regulaci&oacute;n No.41. La Habana: CECMED; 2007.     </font></p>     <!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">14. Centro para el Control Estatal de la Calidad de los Medicamentos (CECMED). Buenas Pr&aacute;cticas de Laboratorio para el Control de Medicamentos. Anexo 1 Regulaci&oacute;n No.37. La Habana: CECMED; 2012.     </font></p>     <!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">15. Garc&iacute;a J. Aplicaci&oacute;n del an&aacute;lisis de riesgo a la producci&oacute;n de prote&iacute;nas recombinantes expresadas en Escherichia coli. VacciMonitor 2012;21(2):35-42.     </font></p>     <!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">16. Garc&iacute;a J. Estrategias de obtenci&oacute;n de prote&iacute;nas recombinantes en <em>Escherichia coli </em>. VacciMonitor 2013;22(2):30-9.     </font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="JUSTIFY">     <p align="JUSTIFY">     <p><font size="2"><i><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Recibido: Agosto de 2014     <br> Aceptado: Septiembre de 2014</font></i></font></p>      ]]></body><back>
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