Análisis cuantitativo del porcentaje de vesículas de gas en células de Microcystis del Embalse San Roque (Córdoba, Argentina) tratadas con ultrasonido

Autores/as

  • Florencia Elizabeth Romero Laboratorio de Hidráulica, Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina https://orcid.org/0009-0001-3270-2723
  • Araceli Ferreyra Laboratorio de Hidráulica, Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina https://orcid.org/0009-0006-5855-9677
  • Micaela Juaneda Allende Laboratorio de Hidráulica, Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina https://orcid.org/0009-0000-5152-219X
  • Mauro Gómez Laboratorio de Hidráulica, Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina https://orcid.org/0009-0004-5235-5775
  • Carlos Alberto Vitulich Laboratorio de Hidráulica, Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina https://orcid.org/0009-0006-4701-1980
  • Pedro Ruiz Díaz Laboratorio de Hidráulica, Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina https://orcid.org/0009-0000-7737-9555
  • Gastón Ojeda Laboratorio de Hidráulica, Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina https://orcid.org/0009-0001-1322-6047
  • Guido Marconi Centro de Investigaciones en Bioquímica Clínica e Inmunología – CONICET, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina https://orcid.org/0000-0001-6776-2841
  • María Valeria Amé Centro de Investigaciones en Bioquímica Clínica e Inmunología – CONICET, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina https://orcid.org/0000-0003-2382-8196
  • Camila Mussi Laboratorio de Hidráulica, Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina https://orcid.org/0009-0004-0810-7416
  • Victoria Baraibar Laboratorio de Hidráulica, Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina https://orcid.org/0009-0000-2014-638X
  • Pedro Mansur Laboratorio de Hidráulica, Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina https://orcid.org/0009-0001-4264-8425
  • Agostina Rigatuso Laboratorio de Hidráulica, Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina https://orcid.org/0009-0005-8705-032X
  • Joaquín Fierro Laboratorio de Hidráulica, Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina https://orcid.org/0009-0006-3339-7624
  • Román Martino Laboratorio de Hidráulica, Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina https://orcid.org/0000-0001-5154-0240
  • Lucía Boccardi Latitud – Fundación LATU, Uruguay https://orcid.org/0000-0002-5391-2308
  • Silvana Raquel Halac Instituto Nacional del Agua - Subgerencia Centro de Investigación de la Región Semiárida, Córdoba, Argentina. Centro de Investigaciones en Ciencias de la Tierra – CONICET, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina https://orcid.org/0000-0002-7919-0382
  • Diana Míguez Latitud – Fundación LATU, Uruguay https://orcid.org/0000-0001-5364-5951
  • Andrés Rodriguez Laboratorio de Hidráulica, Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Instituto de Estudios Avanzados en Ingeniería y Tecnología – CONICET, Córdoba, Argentina. https://orcid.org/0000-0002-4110-6464

DOI:

https://doi.org/10.26461/28.03

Palabras clave:

Floraciones algales, Cianobacterias, Flotabilidad, Frecuencia de ultrasonido

Resumen

El género Microcystis (Cyanobacteria) es de gran interés dada su capacidad de formar floraciones en embalses y otros cuerpos de agua. Sus células poseen vesículas de gas que le permiten regular su flotabilidad. Numerosos estudios indican que el ultrasonido, aplicado a ciertas frecuencias y potencias, provoca el colapso de las vesículas de gas, aunque este efecto aún no se ha comprendido completamente. El objetivo de este trabajo fue determinar cuantitativamente el efecto que ejerce esta tecnología en las vesículas de gas y en la abundancia total de Microcystis spp. extraídas del Embalse San Roque, en Córdoba, Argentina. Para ello, se expusieron 20 L de muestra a 124 kHz y 20 W de tratamiento ultrasónico (T), y luego se analizó la abundancia celular y el colapso de las vesículas cuantificando su área y determinando su porcentaje relativo de las células sedimentadas por microscopía electrónica de transmisión. No hubo variaciones en la abundancia, y se produjo un 10 % de sedimentación para T, donde el porcentaje de vesículas de las células tuvo una disminución significativa. Los datos numéricos del colapso de vesículas aportan relevancia a este estudio, sin embargo, dado el bajo porcentaje de sedimentación, es importante seguir investigando los efectos del ultrasonido sobre la pérdida de flotabilidad de Microcystis spp. y su radio de acción. 

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Citas

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Publicado

2024-11-26

Cómo citar

Romero, F. E., Ferreyra, A., Juaneda Allende, M., Gómez, M., Vitulich, C. A., Ruiz Díaz, P., Ojeda, G., Marconi, G., Amé, M. V., Mussi, C., Baraibar, V., Mansur, P., Rigatuso, A., Fierro, J. ., Martino, R., Boccardi, L., Halac, S. R., Míguez, D., & Rodriguez, A. (2024). Análisis cuantitativo del porcentaje de vesículas de gas en células de Microcystis del Embalse San Roque (Córdoba, Argentina) tratadas con ultrasonido. INNOTEC, (28 jul-dic), e665. https://doi.org/10.26461/28.03

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