Nuevos materiales poliméricos derivados de fuentes renovables

Autores/as

  • Mary Isabel Lopretti Correa Laboratorio de Bioquímica y Biotecnología, Facultad de Ciencias, Universidad de la República, Uruguay.Departamento de Proyectos de Bioprocesos, Laboratorio Tecnológico del Uruguay, LATU, Uruguay.
  • Alessandro Gandini Chemistry Department, University of Aveiro, Portugal (2007-2011)

DOI:

https://doi.org/10.26461/07.10

Palabras clave:

Lignina, Conversión Biológica, Enzimas, Polímeros

Resumen

En las últimas décadas se ha trabajado sobre el concepto de la Biomásica como alternativa de la Petroquímica. Existe un creciente interés en el uso de materiales renovables para energía y nuevos materiales. En este trabajo se estudió la síntesis de nuevos materiales poliméricos derivados de materiales renovables, especialmente lignina, por acción de sistemas enzimáticos oxidativos derivados de G. trabeum y P. ostreatus. El propósito fue la optimización y modelización de la producción de enzimas por fermentación semisólida. Se estudió la actividad en ligninas kraft y organosolv y se observó disminución del peso molecular e incremento de los grupos carboxilo. Se concluye que para los dos hongos el origen de la lignina es irrelevante. Sin embargo, aparecen diferencias cuando se utilizan compuestos modelo de lignina. Se ha observado diferente crecimiento y aparición de sistemas enzimáticos, responsables del peso molecular y el grado de oxidación de los grupos funcionales. Se considera que la producción estandarizada de enzimas favorecerá en el futuro su uso industrial de “unidades definidas” o “bloques”. En trabajos futuros se estudiará la cinética de producción.

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Citas

AGOSIN, E.; BLANCHETE, R. Characterization of palo podrido, a natural process of delignification in wood. En: Appl. Environ.Microbiol. 1990, 11:511-517.

AGOSIN, E.; JARPA, S.; ROJAS, E.; ESPEJO, E. Solid state fermentation of pine sawdust by selected brown-rot fungi. En: Enzyme Microb. Technol. 1989, 11:511-517.

GANDINI, A. Les lignines et leur utilisation dans les matériaux macromoléculaires. En: Initiation à la chimie et à la physicochimie macromoléculaires. 2002, 13:57-62.

HOJAS, M. S. Bioconversión de eucaliptus explotado. Uso en resinas fenólicas modificadas. Santiago: Pontificia Universidad Católica de Chile, 1999. (Tesis de Doctorado).

HIGUCHI, T. Lignin structure and morphological distribution in plant cell walls. En: KIRK, T.K.; HIGUCHI, T.; CHANG, H.M. Lignin biodegradation; microbiology, chemistry, and potential applications. Vol.1. Boca Raton: CRC Press, 1980. pp1-19.

KIRK, T.K.; CONNORS, W.J.; ZEIKUS, J. Requirement for a growth sustrate during lignin decomposition by twoo wood rothing fungi. En: Appl. Envir. Microbiol.1976, 32:192-194.

LOPRETTI, M. Sistemas enzimáticos de hongos y bacterias modificadores de lignina. Montevideo: Facultad de Ciencias Universidad de la República, 1999. (Tesis de Doctorado).

LOPRETTI, M.; CARLOMAGNO, M.; GERVACIO, S.; GANDOMENICO, A. Enzymatic production of phenols from wastes of the paper Industry. En: Biomass of Energ and Ind. 2004:1951-1954.

LOWRY, O.II.; ROSEHROUGH, N.J.; FARR, A.; RANDALL, R.J. Protein measurement with the Folin phenol reagent. En: Biol. Chem. 1951, 193:265-275.

TIEN, M.; KIRK, T.K. Lignin-degradating enzyme from Phanerochaete Chrysosporium: purification, characterization and catalytic properties of a unique H2O2-requiring oxygenase. En: Proc. Nat. Acad. Sci. 1984, 81:2280-2284.

VENICA, A. Transformación de lignina en productos de alto valor agregado. [s.l.]: CYTED,1997.

VICUÑA, R. Bacterial degradation of lignin. En: Enzyme Microbiol. Technol.,1988. 10:646-655.

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Publicado

2013-01-07

Cómo citar

Lopretti Correa, M. I., & Gandini, A. (2013). Nuevos materiales poliméricos derivados de fuentes renovables. INNOTEC, (7 ene-dic), 59–63. https://doi.org/10.26461/07.10

Número

Sección

Artículos