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dc.contributor.advisorDíaz Barrera, Luis Eduardo
dc.contributor.advisorPedroza Rodríguez, Aura Marina.
dc.contributor.authorRuiz Balaguera, Sonia Esperanza
dc.date.accessioned2012-07-25T15:27:59Z
dc.date.available2012-07-25T15:27:59Z
dc.date.created2011
dc.date.issued2012-07-25
dc.identifier.citationAbdula E., Tzanov T., Costa S., Robra K., Cavaco A., Gubitz, G.(2000). Decolorization and detoxification  of textile dyes with a laccase from Trametes hirsuta. Applied and Environmental Microbiology. 66:  8. 3357‐3362. 
dc.identifier.citationAguedach A., Brosillon S., Morvan J., Lhadi E. (2005). Photocatalytic degradation of azo‐dyes reactive  black 5 and  reactive yellow 145 in  water over  a newly deposited titanium dioxide.  Applied  Catalysis B: Environmental. 57: 55‐62. 
dc.identifier.citationAlonso ‐Vante N. (2006). Comunicación personal. Universidad de Poitiers. Francia. 
dc.identifier.citationAnto H., Trivedi U.B., Patel K.C. (2006). Glucoamylase production by solid‐state fermentation using  rice flake manufacturing waste products as substrate. Bioresource Technology. 97: 1161‐1166. 
dc.identifier.citationAntonella Anastasi, Valeria Prigione, Giovanna Cristina Varese. (2009). Industrial dye degradation and  detoxification  by  basidiomycetes  belonging  to  Different  eco‐physiological  groups.  Journal  of  Hazardous Materials. No of pages 8. 
dc.identifier.citationAntonella Anastasi, Federica Spina ,Valeria Prigione , Valeria Tigini, Pietro Giansanti Giovanna Cristina  Varese. (2010). Scale‐up of a bioprocess for textile waste water treatment using Bjerkandera  adusta, bioresource technology journal. 
dc.identifier.citationAnnadurai , G., Chellapandian, M. and Krishnan M. (1999). Adsorption of reactive dye on chitin.  Environmental Monitoring and Assessment 59:111–119. 
dc.identifier.citationAnjaneyulu  Y, Sreedhara N, Raj S. (2005). Decolourization of industrial effluents available methods  and emerging technologies  a review. Environmental Science and Bio/Technology. 4: 245–273. 
dc.identifier.citationAPHA . In: A. E, Greenberg, L.S, Cleceri and A.D. Eaon. (1999). Editors, Standard Methods for the  examination of water and wastewater (18th ed) American Public Health Association, Washington  D.C.  
dc.identifier.citationAbadulla Elias, Tzanko, Silgia. Karl Heinz. (2000). Decolorization and Detoxification of textile Dye with  a lacasa from Trametes hirsuata, Appled and Enviromental Microbiology 3357‐3362 
dc.identifier.citationArora D and Gill P. (2001). Effects of various media and supplements on laccase production by some  white rot fungi. Bioresource Technology. 77: 89‐91. 
dc.identifier.citationAhluwalia S. y Goyal D. (2007). Microbial and plant derived biomass for removal of heavy metals from  wastewater. Bioresource Technology. 98:2243–2257. 
dc.identifier.citationAlvares  de  Lima,  R.  O,  Bazoa,  A.P.,  Fávero,  D.M.  Salvadori,  Rechb,  C.M.,  Palma  Oliveira,  D.,  Umbuzeiro, G.A. (2007). Mutagenic and carcinogenic potential of a textile azo dye processing  plant effluent that impacts a drinking water source. Mutation Research. 626:53–60. 
dc.identifier.citationAsgher M, Nawaz H, Ashraf M, Legge R. (2008). Recent developments in biodegradation of industrial  pollutants by white rot fungi and their enzyme. Biodegradation springerlink; 19, 771 – 783. 
dc.identifier.citationAvendaño  C.  El  poder  de  la  química.  Disponible  en  línea   www.analesranf.com/index.php/ie/article/view/849/819. Consultado el 17 de Mayo de 2010. 
dc.identifier.citationBalan D, Monteiro R. (2001). Decolorization of textile indigo dye by ligninolytic fungi. Journal of Biotechnology on ScienceDirect 89: 141‐145. 
dc.identifier.citationBakardjieva S., Subrta J., Steng La V., Dianez M.J., Sayagues, M.J. (2005). Photoactivity of anatase  rutile TiO2 nanocrystalline mixtures obtained by heat treatment of homogeneously precipitated  anatase. Applied Catalysis B: Environmental. 58: 193–202. 
dc.identifier.citationBanat I., Nigam P., Singh D., Marchant, R. (2006). Microbial decolorization of textile dye containing  effluents: A review.Bioresource Technology. 58: 217‐227. 
dc.identifier.citationBarragán B., Costa, C., Márques, M.C. (2006). Biodegradation of azo dyes by bacteria inoculated on  solid media. Dyes and Pigments 20: 1‐9. 
dc.identifier.citationBayramo G., Elik G., Yalcin E., Yilmaz M., Arica. Y. (2005). Modification of surface properties of  Lentinus sajor‐caju mycelia byphysical and chemical methods: evaluation of their Cr6+ removal  efficiencies from aqueous medium. Journal of Hazardous Materials B 119: 219–229. 
dc.identifier.citationBayramoglu G, Arica MY. (2007). Biosorption of benzidine based textile dyes “DirectBlue And Direct  Red 128” using native and heat‐treated biomass of Trametes versicolor. 143:135–43. 
dc.identifier.citationBrown  J.,  Alic  M.,  Gold  M.  (1991).  Manganese  peroxidase  gene  transcription  in Phanerochaete  chrysosporium: Activation by manganese. Journal  bacteriology. 173: 4101‐4106.  
dc.identifier.citationCaesar T.C., Fintan V., Geesey G., Henson J. (1995). Melanin production by a filamentous soil  fungus  in response to copper and localization of copper sulfite by sulfide‐ silver staining. Applied and  Environmental Microbiology. 61: 1968‐ 1975. 
dc.identifier.citationCervantes  C.  Gutierrez  F.  (1994).  Cooper  resistance  mechanisms  in  bacteria  and  fungi.  FEMS  Microbiology Reviews. 14: 121‐138. 
dc.identifier.citationChang  N.,  Shih  M.,  Cheng  G.,  Chao  A.  (2004).  Decolorizing  of  lignin  wastewater  using  the  photechemical UV/TiO2 proccess. Elsevier Chesmosphere. 56: 1011‐1017. 
dc.identifier.citationChávez  N, Rincón J, Castañeda B.(2006). Biodegradación de los colorantes índigo y verde presentes  en un efluente de la industria textil utilizando hongo ligninolíticos. Universidad Autónoma de  Aguascalientes. México D.F. 1‐6. 
dc.identifier.citationChoi S., Moon S., Gu M. (2002). Biodegradation of chlorophenols using the cell‐free culture broth of  Phanerochaete chrysosporium immobilized in polyurethane foam. Journal of Chemical Technology  & Biotechnology 77: 999‐1004. 
dc.identifier.citationCAR/PL, (2006). Prevención de la contaminación en la Industria textil en los países del Mediterráneo.  Centro de Actividad Regional para la producción limpia. Plan de acción para el Mediterráneo. 1248p. 
dc.identifier.citationCastillo D. (2004). Aislamiento de hongos degradadores de colorantes empleados en la industria  textil.  Trabajo  de  Grado  de  Maestría.  Instituto  Politécnico  Nacional.  Tepetitla  de  Lardizabal,  Tlaxcala, 62 p. 
dc.identifier.citationCampos R, Kandelbauer A, Robra K, Cavaco A,  Gübitz G. (2001). Indigo degradation with purified  laccases from Trametes hirsuta and Sclerotium rolfsii. Journal of Biotechnology; 89, 131–139
dc.identifier.citationChristie , R. (2001). Colour chemistry. Royal society of chemistry. Cambridge. United Kingdom. pp. 1‐ 5, 23‐26, 45‐46, 118‐120, 135‐ 137,191.
dc.identifier.citationDávila A. y Vázquez‐Duhalt R. (2006). Enzimas ligninolíticas fúngicas para fines ambientales. Mensaje Bioquímico. 30:29‐55.
dc.identifier.citationDepartamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente DAMA. República de Colombia. (1997). Norma 1074/97. Estándares Ambientales en términos de vertimientos. 1‐2.
dc.identifier.citationDíaz ‐Báez, M.C., Bustos‐López M.C., Espinosa‐Ramírez A.J. (2004). Pruebas de toxicidad acuática. Fundamentos y métodos. Universidad Nacional de Colombia. Primera Edición. Bogotá Colombia. 64‐73.
dc.identifier.citationDuri , B., (1996). Adsorption modeling and mass transfer. In: McKay, G. (Ed), Use of adsorbents for the removal of pollutans from wastewaters. CRC Press, Boca Ratón, Fl, pp. 137‐140.
dc.identifier.citationDoralice S.L. Balan and Regina T.R. Monteiro. (2001). Decolorization of textile índigo dye by ligninolytic fungi. Faculdade de Tecnologia de Americana, Brazilno tiene revista y paginas
dc.identifier.citationDosoretz, C.; Chen, A.; Grethlein, H. (1990). Effect of oxygenation conditions on submerged cultures of Phanerochaete chrysosporium. Applied Microbiology and Biotechnology, 34: 131‐137
dc.identifier.citationDecreto 1594 de 1984. Para aguas residuales. Ministerio del Medio Ambiente. Colombia.
dc.identifier.citationDías A., Becerra R., Pereira N. (2003). Activity and elution profile of laccase during biological decolorization of olive mill wastewater. Bioresource Technology, Elsevier. 92: 7‐13.
dc.identifier.citationEltaief Khelifi, Lamia Ayed ,Hassib Bouallagui. (2009). Effect of nitrogen and carbon sourceson Indigo and Congo red Decolourization by Aspergillus alliaceus strain 121C: Journal o Hazardous Materials: 163: 1056–1062
dc.identifier.citationErkan Sahinkaya, Nigmet Uzal, Ulku Yetis, Filiz B. Dilek. (2008). Biological treatment and nanofiltration of denim textile wastewater for reuse. Journal Hazardous Materials. 153: 1142‐ 1148
dc.identifier.citationEugene D. Olsen. (1990). Metodos opticos de alaisis. Reverte España. 100‐101
dc.identifier.citationEremektara , G., Selcukb, H., Mericc, Sureyya. (2007). Investigation of the relation between COD fractions and the toxicity in a textile finishing industry wastewater: Effect of preozonation. Desalination. 211:314–320.
dc.identifier.citationEsther Forgacs, Tibor Cserhati, Gyula Oros. (2004). Removal of synthetic dyes from wastewaters : a review 953–971
dc.identifier.citationEnshasy . A. Dba, M. el Demellawy, A. Ibrahim, S. El Sayed and L El badry. (2010). Bioprocess Development for large scale production of anticancer expo polysaccharide by Pleurotus ostreatus in submerged culture. Journal of Applied Sciences Research, 2523‐2529
dc.identifier.citationEnshasy, A Daba, M Demellawy, A. Ibrahim. 2010. Bioprocess development for Large scale Producion of Anticancer Expo‐ Polysaccharide by Pleurotus ostreatus in Submerged Culture.Journal of Applied Sciences. 10: 2523‐2529
dc.identifier.citationFernández , J., Henao, L., Quvedo, B., Pedroza, A.M. (2009). Inmovilización de hongos ligninolíticos para la remoción del colorante negro reactivo 5. Revista Colombiana de Biotecnología. 11: 59‐73
dc.identifier.citationFu Y ., Viraraghavan T. (2001). Fungal decolorization a review. Bioresource Technology, Elsevier 79: 251‐261.
dc.identifier.citationFieser L . (2010). Colorantes: Preparación y uso del índigo. Práctica de Química orgánica. Disponible en línea http://www.uam.es/personal_pdi/ciencias/ojuanes/poster_indigo.pdf. Consultado el 6 de Febrero de Química orgánica fundamental. Editorial Reverté S.A. 1964, 373
dc.identifier.citationFoust Alan, Leonard A, Curtis W, Lous M, L. Bryce. (2001). PRINCIPIOS DE OPERACIONES UNITARIAS.
dc.identifier.citationFaraco, C. Pezzella, A. Miele, P. Giardina and G. Sannia. (2009). Bio‐Remediation of Colored Industrial Waste‐waters by the White‐Rot Fungi Phanerochaete Chrysos‐porium and Pleurotus Ostreatus and their Enzymes, Biodegradation Journal , 20: 209‐220
dc.identifier.citationGarcía ‐Cortés, U. Jáuregui‐Haza. (2006). Hidrodinámica en tanques agitados con turbinas de disco con paletas planas Revista Facultad de Ingeniería N.o 38. pp. 97‐113.
dc.identifier.citationGalhaup C., Haltrich D. (2001). Enhanced formation of laccase activity by the white‐rot fungus Trametes pubescens in the presence of copper. Applied Microbiology and Biotechnology. 56: 225‐ 232
dc.identifier.citationGarcía ‐Arrazola R., Rodríguez‐Vázquez R., Manrique‐Ramírez E., García‐Barajas R.J., Díaz Cervantes Ma. D., Fernández‐Sánchez J.M. (2002). Bioprocess of wastewater Aromatic Dyes: Cost and Significant Variables. Proceedings In situ and on site bioremediation. 57477‐116‐7
dc.identifier.citationGomez S., Freire R., Durán N. (2000). Degradation and toxicity reduction of textile effluent by combined photocatalytic and ozonation processes. Chemosphere Journal. 40: 369‐373.
dc.identifier.citationGómez Bertel, S., Amaya‐Bulla, D., Maldonado‐Saavedra, C., Martínez‐Salgado, M.M., Quevedo‐ Hidalgo, B., Soto‐Gúzman, A., Pedroza‐Rodríguez, A.M. (2008). Evaluación de Phanerochaete chrysosporium, Trametes versicolor, Pleurotus ostreatus y Aspergillus niger como alternativa para el tratamiento de aguas residuales del curtido de pieles. Revista Internacional de Contaminación Ambiental. 24(3):93‐106.
dc.identifier.citationGao , D., Wen, X., Zeng, Y., Qien, Y. (2006). Decolourization of a textile reactive dye with Phanerochaete chrysosporium incubated un different ways under non‐sterile conditions. Water Practice & Technology. 1(3):1‐6.
dc.identifier.citationGómez ‐Dorado C., Martínez‐Salgado M.M., Nieto‐Mosquera D., Pedroza‐Rodríguez A., Rodriguez Vazquez R. y Rosas‐Acosta J. (2005). Estudio de efecto de dos inductores y un protector enzimática sobre la actividad lacasa y MnP producida por T. versicolor y su efecto en la decoloración de efluentes papeleros. Universitas Scientiarum. 10:37‐45.
dc.identifier.citationGonçalves , I M C., Gomes, A., Brás, R., Ferra, M I A., Amorim, M T P., Porter, R.S. (2000). Biological treatment of effluent containing textile dyes. JSDC. 116:214‐219
dc.identifier.citationGuaratini , C.C.I., Zanoni, M.V,M. (2000). Textile Dyes. Química Nova. 23:71‐78.
dc.identifier.citationGursharan Singh, Neena Capalash, Rashmi Goel, Prince Sharma . (2007). A pH‐stable laccase from alkali ‐ toleran proteo bacterium JB : Purification, characterization and indigo carmine degradation . Enzyme and microbial Technology: 41: 794‐799.
dc.identifier.citationGregorio Crini. (2005). Non‐conventionallow‐cost adsorbents for dye removal : A review. Centrede Spectromerie, SERAC, Universite de Franche‐Comte RoutedeGray, Bioresource Technology Journal
dc.identifier.citationHa H‐C., Honda Y., Watanabe T., Kuwahara M. (2001). Production of Manganese Peroxidase by pellet culture of the lignin‐degrading basidiomycete, Pleurotus ostreatus. Applied Microbiology and Biotechnology. 55: 704‐711.
dc.identifier.citationHazrat , A. (2010). Biodegradation of Synthetic Dyes A Review. Water Air Soil Pollut Journal. 1‐23.
dc.identifier.citationHofritcher ., M. (2002). Review: Lignin Conversion by Manganese Peroxidase (MnP), Enzyme and Microbial Technology. 30:454‐466.
dc.identifier.citationHenao , L y Fernández, J. (2007). Hongos de la podredumbre blanca y fotocatálisis homogénea nanoestructurada con dióxido de titanio como alternativa Biotecnológica para la remoción del colorante negro reactivo 5. Tesis de Microbiología Industrial. Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá. Colombia.
dc.identifier.citationHusseiny . (2008). Biodegradation of the Reactive and Direct Dyes Using Egyptian Isolates. Applied Sciences Research, 4: 599‐606
dc.identifier.citationHusain Q. (2009). Peroxidase mediated decolorization and remediation of wastewater containing industrial dyes: a review. Environmental Science Biotechnology
dc.identifier.citationHarald Claus. (2004). Laccases:structure,reactions,distribution, Micron ScienceDirect 35: 3–96
dc.identifier.citationHernandez D. (2004). Aislamiento de hongos degradadores de colorantes empleados en la industria textile. Tesis de maestría. Instituto politécnico nacional CIBA, Tlaxcala.Mexico.
dc.identifier.citationIqbal M. y Saeed A. (2007). Production of an immobilized hybrid biosorbent for the sorption of Ni(II) from aqueous solution. Process Biochemistry. 42:148–157.
dc.identifier.citationJosé Pedro S. Valente , Pedro M. Padilha , Ariovaldo O. Florentino. (2006). Studies on the adsorption and kinetics of photodegradation of a model compound for heterogeneous photocatalysis on to TiO2. Chemosphere Journal 64: 1128–1133
dc.identifier.citationJosé C. Lazo , Abel E. Navarro , María R. Sun‐Kou , Bertha P. Llanos. 2008. Síntesis y caracterización de arcillas organofílicas y su aplicación como adsorbentes del fenol, Revista de la Sociedad Química del Perú. 74, Nº 1 (3‐19)
dc.identifier.citationKaruppuchamy S., Jeong J.M. (2005). Super‐hydrophilic titanium dioxide thin film deposited by cathodic electrodeposition. Materials Chemistry and Physics. 93: 251‐254.
dc.identifier.citationKirk K., Farrell R. (1997). Enzymatic combustion: The microbial degradation of lignin. Annual. Reviews. 41: 465‐505.
dc.identifier.citationKunz A., Reginatto V., Durán N. (2001). Combinated treatment of textile effluent using the sequence Phanerochaete chrysosporium ozone. Chemosphere Jurnal. 44: 281‐287.
dc.identifier.citationKhlifi R, Belbahri L, Woodward S, Ellouz M, Dhouib A, Sayadi S, Mechichi T. (2010). Decolourization and detoxification of textile industry wastewater by the laccase‐mediator system. Journal of Hazardous Materials. 175, 802‐808.
dc.identifier.citationKumari K, Abraham TE. (2007). Biosorption of anionic textile dyes by nonviable biomass of fungi and yeast. Bioresource Technology, Elsevier. 98:1704–10.
dc.identifier.citationKariminiaae ‐Hamedaani, H.R., Sakurai, A., Sakakibara, M. (2007). Decolorization of synthetic dyes by a new manganese peroxidase‐producing white rot fungus. Dyes and Pigments 72: 157‐162.
dc.identifier.citationKandelbauer A, Guebitz G. (2005). Bioremediation for the Decolorization of Textile Dyes A Review. Environmental Chemestry .26
dc.identifier.citationKnapp S, Newby P, Reece L. (1995). Decolorization of dyes by wood‐rotting basidiomycete fungi. Enzime and Microbial Technology. 17: 664.668.
dc.identifier.citationKaushik P, Malik A. (2009). Fungal dye decolourization: Recent advances and future potential. Environment International; 31, 127‐141.
dc.identifier.citationKirby , N., Marchant, Roger., McMullan, G. (2000). Decolourisation of synthetic textile dyes by Phlebia tremellosa. FEMS Microbiology Letters. 188:93‐96.
dc.identifier.citationKhelifi E, Gannoun H, Touhami Y. (2010). Aerobic decolirization of the indigo dye containing textile wasterwater using continuous combined bioreactors. Hazardous Materials 152: 683‐689
dc.identifier.citationLestan D., Lestan M., Perdih A. (1994). Physiological aspects of biosynthesis of lignin preoxidases by Phanerochaete chrysosporium. Applied and Environmental Microbiology. 62: 606‐612.
dc.identifier.citationLevin , L., Papinutti, L. and Forchiassin, F. (2004). Evaluation of Argentinean white rot fungi for their ability to produce lignin modifying enzymes and decolorize industrial dyes. Bioresource Technology. 94:169‐176.
dc.identifier.citationLakshami U, Chandra V, Deo I, Lataye D. (2009). Rice hushk ash as an effective adsorbent: Evaluation of adsorptive characteristics for Indigo Carmine dye. Journal of Environmental Management; 90, 710‐720.
dc.identifier.citationLimura Y., Hartikaimen K., Tatsami. (1996). Dechlorination of tetrachloroguaiacol by laccase of white‐ rot basidiomycete Coriolus versicolor. Applied Microbiology and Biotechnology. 45: 434‐439.
dc.identifier.citationLorenzo M., Moldesv D., Couto S., Sanromá Ma. S. (2005). Inhibition of laccase activity from T. versicolor by heavy metals and organic compounds. Chemosphere Jurnal. 63: 912‐917.
dc.identifier.citationMansilla H, Lizama C, Gutarra A, Rodríguez J. Tratamiento de residuos líquidos de la industria de celulosa y textil. Disponible en línea http://www. cnea. gov. Ar / xxi / ambiental / CYTED / 20 cap 13. pdf. Consultado el 24 de Enero de 2010.
dc.identifier.citationManzano Ana., León Teresa., Argüelles Juan., Leal Miguel., (2004). Hongos de la podredumbre blanca con capacidad ligninolítica y acción decolorante sobre el violeta cristal. Revista de Biologia 18 No 2; pp 123‐126
dc.identifier.citationMHW , Japan (1993) Unpublished Report on Mutagenicity Test of Indigo Blue. (HPV/SIDS test conducted by MHW, Japan)
dc.identifier.citationMartínez MM., Rosas J., Pedroza A., Rodríguez R., Gómez C., Nieto D. (2005). Estudio del efecto de dos inductores y un protector enzimático sobre la actividad de las enzimas MnP y Lacasa producidas por T. versicolor y su efecto en la decoloración de efluentes de la industria papelera. Universitas Scientiarum 10: 37‐ 45
dc.identifier.citationMorales Fonseca, D., Ruiz‐Tovar, C., Matínez‐Salgado, M.M., Soto‐Guzmán A.B., Falcony‐Guajardo, C., Rodríguez‐Vázquez, R., Pedroza‐Rodríguez, A.M. (2010). Desarrollo de un bioadsorbente laminar con Phanerochaete chrysosporium hipertolerante a Cd, Ni y Pb para el tratamiento de aguas residuales industriales. Revista Iberoamericana de Micología. Aceptado.
dc.identifier.citationMartinez Salgado, M.M. Gutierrez. V. Pedroza‐Rodríguez AM. (2011). Métodos Microbiológicos, físicos y químicos con aplicación ambiental. Manual de Microbiología Ambiental. Editorial Universidad Federico Lleras San María. Valparaíso. Chile. Pg 1‐132
dc.identifier.citationMantzavinos , D. and Psillakis, E. (2004). Enhancement of Biodegradability of industrial wastewaters by chemical oxidation pretreatment. Journal of Chemistry Technology and Biotechnology. 79:431‐ 454.
dc.identifier.citationMontoya Valencia Fabio Alonso. 2005. Quimica de los proceso textiles. Ed Universidad Pontificia bolivariana. Pag 86‐89
dc.identifier.citationMendoza A., Albores A., Fernández L., Rodríguez‐Vázquez R. (2000). Pentachlorophenol biodegradation and detoxification by the white rot fungus Phanerochaete chrysosporium. Journal Environmental Toxicology and Water Quality. 15:107‐113
dc.identifier.citationMandeel Q, Laith A, Mohamed S. (2005). Cultivation of oyster mushrooms (Pleurotus spp.) on various lignocellulosic wastes. World Journal of Microbiology and Biotechnology. 21, 601 – 607.
dc.identifier.citationMichel F., Balachandra S., Grulke E., Adinarayana C. (1991). Role of manganese peroxidases and lignin peroxidases of Phanerochaete chrysosporium in the decolorization of kraft bleach plant effluent. Applied and Environmental Microbiology. 57: 2368‐2375.
dc.identifier.citationMielgo I., Moreira M., Feijoo G., Lema J. (2002). Biodegradation of a Polymeric Dye in a Pulsed Bed Bioreactor by Immobilized Phanerochaete chrysosporium. Water Research. 36: 1896 – 1901.
dc.identifier.citationMiller G. (1959). Use of dinitrosalicyclic acid reagent for determination of reducing sugar Ann. Chemistry Journals. 31: 426‐428.
dc.identifier.citationMinisterio de Salud Republica de Colombia. 1984. Decreto 1594. Usos del agua y residuos líquidos. 1‐ 52p.
dc.identifier.citationMouso N, Diorio L, Forchiassin F. (2007). Accion de Stereum hirsutum en la degradación de colorantes. Revista iberoamericana de micología. 24: 294‐298.
dc.identifier.citationMorales D. y Ruiz K. (2008). Determinación de la capacidad de remoción de metales pesados como el cadmio, plomo y níquel por hongos de podredumbre blanca inmovilizados en portador laminar inerte. Tesis de Pregrado. Universidad Javeriana. Facultad de Ciencias. Microbiología Industrial. Bogotá, Colombia
dc.identifier.citationMongomery . (2000). Diseño y Análisis de experimentos. Editorial Limusa. Segunda edición. 218‐ 276.
dc.identifier.citationMoreno Sandoval, M., Ospina‐Velandia, X., Puentes‐Cárdenas, J., Pedroza‐Rodríguez, A.M. (2009). Efecto del cobre, manganeso y co‐sustratos sobre la decoloración del NR5 empleando Pleurotus ostreatus inmovilizado en un soporte lignocelulosico. Revista Internacional de Contaminación Ambiental. In press.
dc.identifier.citationMorgan G. Vásquez (2010) Biorreactor de tanque agitado www.imgv.es
dc.identifier.citationLucasa Marcos, AlbinoA.Diasb, Ana Sampaio, Carla Amaral, Jose A.Peresa. (2007). Degradation of a textile reactive Azo dye by a combined. Water Research chemical biological process: Fenton sreagent yeast. 1103‐1109
dc.identifier.citationMaurya NS, Mittal AK,Cornel P, Rother E. (2006). Biosorption of dye susing dead macrofungi: effect of dye structure, ionic strength and pH. Bioresource Technology. 97:512–21.
dc.identifier.citationNyanhongo G., Gomes J., Gübitz G., Zvauya R., Read J., Steiner W. (2002). Decolorization of textile dyes by Laccases from a newly isolated strain of Trametes modesta. Water Research. 36: 1449‐ 1456.
dc.identifier.citationNilsson , I., Möller, A., Mattiasson, B., Rubindamayugi, M. and Welander. (2006). Decolorization of Synthetic and Real Textile Wastewater by the Use of White‐rot Fungi. Enzyme and Microbial Technology. 38:94‐100.
dc.identifier.citationNielsen J.,Villadsen J. and Lidén,G.(2003). Bioreaction Engineering Principles, 2nd edn,Academic / PlenumPublishers
dc.identifier.citationDuri , B., (1996). Adsorption modeling Novotny C, Svobodova K, Erbanova P, CajthamL T, Kasinath A, Lang E. (2004). Ligninolytic fungi in bioremediation: extracellular enzyme production and degradation rate. Soil Biology and Biochemistry. 36: 1545–1551.
dc.identifier.citationOzturk R., Kaikara N. (2005). Production and stimulation of manganese peroxidase by immbolized Phanerohaete chrysosporium. Process Biochemistry . 40: 83‐87.
dc.identifier.citationO'Mahony T, Guibal E, Tobin JM. (2002). Reactive dye biosorption by Rhizopusarrhizus biomass. Enzyme Microbial Technology. 31 :456–63.
dc.identifier.citationPalmieri G., Bianco C., Cennamo G., Giardina P., Marino G., Monti M., Sonnia G. (2001). Purification, characterization, and functional role of a novel extracellular protease from Pleurotus ostreatus. Applied and Environmental Microbiology. 67: 2754‐2759.
dc.identifier.citationParshetti GK, Kalme SD, Gomare SS. (2007). Biodegradation of reactive blue‐25 by Aspergillus ochraceus NCIM‐1146. Journal Biotechnology. 98:3638–42.
dc.identifier.citationPazarlıog Lu N. K., Sariisik K., Telefoncu A. (2004). Ligninolytic fungi in bioremediation: extracellular enzyme production and degradation rate Soil Biology & Biochemistry 36: 1545–1551.
dc.identifier.citationPedroza Rodríguez A.M., Campos‐Pinilla, C., Quevedo‐Hidalgo, B. (2010). Evalución de un sistema biológico no convencional utilizando un consorcio fúngico para el tratamiento de aguas residuales de la industria textil. Informe Técnico Final. Proyecto 2414 financiado por la Fundación Banco de la Reública. 57 pgs.
dc.identifier.citationParab H., Joshi S., Shenoy N., Lali A., Sarma U.S., Sudersanan. (2006). Determination of kinetic and equilibrium parameters of the batch adsorption of Co (II), Cr (III) and Ni (II) onto coir pith. Process Biochemistry. 41:609‐615.
dc.identifier.citationPatel , R and Suresh, D. (2008). Kinectic and equilibrium studies on the biosorption of reactive blanck 5 dyes by Aspergillus foetidus. Bioressource Technology. 99:51‐58
dc.identifier.citationPeiro A.M. (2003). Nuevas aportaciones al desarrollo de metodología en química verde. Tesis de Doctorado. Universidad Autónoma de Barcelona. España.
dc.identifier.citationPodgornik H, Perdih A. (2001). Transformation of Indigo carmine by Phanerochaete chrysosporium ligninolytic enzymes. Enzyme and Microbial Technology. 29: 166‐172.
dc.identifier.citationPrachi K, Anushree M. (2008). Fungal dye decolorization: Recent advances and future potential. Enviroment International. 35: 127‐141.
dc.identifier.citationPirkanniem K and Sillanpää P. (2002). Heterogeneous water phase catalysis as an environmental application: A review. Journal Chemosphere. 48. 1047‐1060.
dc.identifier.citationQuintero Luz y Cardona. (2009). Technologies for the decolorization of dyes: indigo and indigo carmine Escuela de Geociencias y Medio Ambiente. Facultad de Minas.Universidad Nacion al de Colombia Sede Medellín.
dc.identifier.citationRancano, G., Lorenzo. M., Molares, N., Rodriguez, S., San Roman, M. (2003). Production of laccase by T. versicolor in an Air lift fermentor. Process Biochemistry 39: 467‐473
dc.identifier.citationRamsay J., Mok W., Luu Y., Savage M. (2005). Decoloration of textile dyes by alginate‐immobilized T. versicolor. Journal Chemosphere. 69: 956‐964.
dc.identifier.citationRancaño G., Lorenzo M., Morales N., Rodríguez S., Sanromán A. (2003). Production of Laccase by T. versicolor in an airlift fermentor. Process Biochemistry. 20: 467‐473.
dc.identifier.citationRadha , K.V, Regupathi, I, Arunagiri, A , Murugesan,T. (2004). Decolorization of synthetic dyes using Phanerochaete chrysosporium and their kinetics, Process Biochemestry. 40:3337‐3345.
dc.identifier.citationRigas F, Dritsa V. (2006). Decolourisation of a polymeric dye by selected fungal strains in liquid cultures. Enzyme Microbial Technology. 39:120–4.
dc.identifier.citationRekuc Adirana, Bryjak Jolanta, Szyman Katarzyna, AndrzejB.Jarze.(2010).Very stable silica gel bound laccase biocatalysts for thes elective oxidation Incontinuous systems University of Technology, Facultyof Chemistry, Departmento Bioorganic Chemistry Institute of Chemical Engineering, 5 :44‐ 46
dc.identifier.citationRomero , S., Blánquez, P., Font, X., Gabarrell, X., Sarrá, M., Caminal, G. and Vicent, T. (2006). Different approaches to improving the textile dye degradation capacity of Trametes versicolor. Biochemical Engineering Journal. 1‐6p.
dc.identifier.citationRoessler A, Crettenand D, Dossenbatch O, Marte W, Rys P. (2002). Direct electrochemical reduction of indigo. Electroquimica. 47: 1989‐1995.
dc.identifier.citationRodríguez S, Fernández M, Bermúdez R, Morris H. (2003). Tratamiento de efluentes industriales coloreados con Pleurotus spp. Revista Iberoamericana de Micología. 20, 164‐168
dc.identifier.citationRobinson T, McMullan G, Marchant R, Nigam P. (2001). Remediation of dyes in textile effluent: a critical review on current treatment technologies with a proposed alternative. Bioresource Technology. 77, 247‐255.
dc.identifier.citationSahoo D., Gupta R. (2005). Evaluation of ligninolytic microorganisms for efficient decolorization of a small pulp and paper mill effluent. Process Biochemistry. 40: 1573‐ 1578.
dc.identifier.citationSarnthima R, Khammuang S, Svasti J. 2009. Extracellular ligninolytic enzymes by Lentinus polychrous Lev. Under solid‐state fermentation of potential agro‐industrial wastes and their effectiveness in decolorization of synthetic dyes. Biotechnology and Bioprocess Engineering. 14: 513–522
dc.identifier.citationSandoval F. 2005. Caracterisation de la production et optimisation du processus d’extraction des colorants de la plante de añil (Indigofera suffruticosa mill). These Doctorale. L’ Institut National Polytechnique de Toulouse. 166 p.
dc.identifier.citationSchmidt . (2005). Optimization and scale up of industrial fermentation processes Appl Applied Microbiology and Biotechnology (2005) 68: 425–435.
dc.identifier.citationSukumara , A .Sivasamy, G. Swaminathan. (2009). In situ biodecolorization kinetics of Acid Red 66 in aqueous solutions by Trametes versicolor. Journal of Hazardous Materials. 67.
dc.identifier.citationSavant , D.V., Rahman, R and Ranade, D.R. (2008). Anaerobic degradation of adsorbable organic halides (AOX) from pulp and paper industry wastewater. Bioresource Technology. 52: 189‐198.
dc.identifier.citationSarika Diwaniyan , Deepti Kharb , Chandralata Raghukumar, Ramesh Chander Kuhad. (2009) Decolorization of Synthetic Dyes and Textile Effluents by Basidiomycetous Fungi1‐9
dc.identifier.citationSalame , T. M., Yarden, O. and Hadar Y. (2010). Pleurotus ostreatus manganese dependent peroxidase silencing impairs decolourization of Orange. Microbial Biotechnology: 3: 93‐106.
dc.identifier.citationShaul , G.M., Holdsworth, T.J., Dempsey, C.R., Dostall, K.A. (1991). Fate of water soluble azo dyes in the activated sludge process. Chemosphere. 22:107–119.
dc.identifier.citationSedarati M. (2003). Transformation of high concentrations of chlorophenols by the white‐rot basidiomycete T. versicolor immobilized on nylon mesh. Process Biotechnol. 6: No 2.
dc.identifier.citationSirianuntapiboon , S., Chairattanawan, K., Jungphungsukpanich, S. (2006). Some properties of a sequencing batch reactor system for removal of vat dyes. Bioresource Technology. 97: 1243– 1252
dc.identifier.citationShen D, Fan J, Zhou W, Gao B, Yue Q, Kang Q. Adsorption kinetics and isotherm of anionic dyes onto organo‐bentonite from single and multisolute systems. Journal of Hazardous Materials 2009; 172, 99–107.
dc.identifier.citationSolís M. (2005). Estudio del mecanismo de acción del ABTS y la Lacasa para la oxidación de compuestos orgánicos. Tesis de Doctorado. Universidad Autónoma metropolitana unidad Iztapalapa, México D.F. 112p.
dc.identifier.citationSathishkumar , Murugesan, Palvannan. (2010). Production of laccase from Pleurotus florida using agro wastes and efficient decolorization of Reactive blue 198. Article first published on line: 28 JUN. 50: 360–367
dc.identifier.citationSwamy J. and Ramsay J. A. (1999). Effects of Mn2+ and NH4 + concentrations on laccase and manganese peroxidase production and Amaranth decoloration by T. versicolor. Applied Microbiology Biotechnology. 51: 391‐396.
dc.identifier.citationTavares A, Cristóvão R, Loureiro J, Boaventura R, Macedo E. (2009). Application of statistical experimental methodology to optimize reactive dye decolourization by commercial laccase. Journal of Hazardous Materials. 162, 1255–1260.
dc.identifier.citationTinoco R., Pickard M.A., and Vazquez‐Duhalt R. (2001). Kinetic differences of purified laccase from six P. ostreatus strains. Letter Applied Microbiology. 32: 331‐335.
dc.identifier.citationTitus M., Molina V., Baños M. (2004). Degradation of chlorophenols by jeans of advanced oxidation processes: A general a review. Applied Catalysis B: Environmental. 47; 219‐256.
dc.identifier.citationTien M. y Kirk T.K. (1988). Lignin peroxidase of Phanerochaete chrysosporium. Methods Enzymology. 161:238–249
dc.identifier.citationTrujillo M, Valdez N. (2006) El estrés hidrodinámico: Muerte y daño celular en cultivos agitados Revista Latinoamericana de Microbiología ; 48 (3‐4), 269‐280.
dc.identifier.citationTauber , M., Guebitz, G. and Rehorek, A. (2005). Degradation of azo dyes by laccase and Ultrasound tratment. Applied Microbiology Biotechnology. 71(5):2600‐2607.
dc.identifier.citationUllah M., Bedford C. and Evans C. (2000). Reactions of pentachlorophenol with laccase from Coriolus versicolor. Applied Microbiology Biotechnology. 53: 230‐234.
dc.identifier.citationUnlu , H.Yukseler, U.Yetis. (2009). Indigo dyeing wastewater reclamation by membrane based filtration and coagulation processes. Middle East Technical University.
dc.identifier.citationVautier M., Guillard Ch., Herrmann J. M. (2001). Photocatalytic Degradation of Dyes in Water : Case Study of Indigo and of Indigo Carmine Journal of Catalysis 201: 46‐59.
dc.identifier.citationValente J, Padilha P. Florentino A. (2006). Studies on the adsorption and kinetics of photodegradation of a model compound for heterogeneus photocatalysis onto TiO2. Journal Chemosphere. 64, 1128‐1133.
dc.identifier.citationVishnu , G., Palanisamy, S., Kurian, J. (2007). Assessment of field scale zero liquid discharge treatment systems for recovery of water and salt from textile effluents. Journal of Cleaner Production. 1‐9.
dc.identifier.citationWaring , D. R. and Hallas, G. (1990). The chemistry and application of dyes. New York and London
dc.identifier.citationWalter M., Wilso K., Boul L., Ford C., McFadden D., Chong B., Pinfold J. (2006). Field‐sacale bioremediation of pentachlorophenol by T. versicolor. 56: 51‐57.
dc.identifier.citationWang Y., Vazquez‐Duhalt R. and Pickard M.A. (2002). Effect of growth conditions on the production of manganese peroxidasa by three strain of Bjerkandera adusta. Can. Journal Microbiology. 47: 277‐282
dc.identifier.citationWu J., Zhong‐Ya X., Han‐Qing Y. (2005). Degradation of lignin in pulp mill wastewaters by white‐rot fungi on biofilm. Bioresource. Technology. 95: 1357‐1363.
dc.identifier.citationWong Y and Yu, J. (1999). Laccase catalyzed decolorization of synthetic dyes. Water Research. 33:16:3512‐3520
dc.identifier.citationXian Chun Jin & Gao‐QiangLiu & Zheng‐HongXu & Wen‐YiTao. (2006). Decolorization of a dye industry effluent by Aspergillus fumigatus XC6. Enviromental Biotechnology. 1‐5.
dc.identifier.citationYesilada , O., Asma, D., Cing, S. (2003). Decolorization of textile dyes by fugal pellets. Process Biochemistry. 38: 933.938.
dc.identifier.citationYuxin Wang,Vazquez‐Duhalt R., Pickard M. (2002). Purification, Characterization, and Chemical Modification of Manganese Peroxidase from Bjerkandera adusta UAMH 8258. Current Microbiology. 45: 77–87.
dc.identifier.citationYuzhu Fu, T. Viraraghavan. (2001). Fungal decolorization of dye easterwater: a revew. Bioresourse Technology. 79: 251.262
dc.identifier.citationZhao X., Hardinb I., Hwanga H. (2007). Biodegradation of a model azo disperse dye by the white rot fungus Pleurotus ostreatus. International Biodeterioration & Biodegradation 57 1–6.
dc.identifier.citationZourari H., Labat M., Sayadi S. (2002). Degradation of 4‐chlorophenol by the white rot fungus Phanerochaete chrysosporium in free and immobilized cultures. Bioresource Technology. 84: 145‐ 150.
dc.identifier.citationZeroual Y, Kim BS, Kim CS, Blaghen M, Lee KM. (2006). Biosorption of Bromophenol blue from aqueous solutions by Rhizopus stolonifer biomass. Water Air Soil Pollut. 177:135–46.
dc.identifier.citationwww.EPA.gov.com Environmetal Proteccion Agency. Revisado enero 2006
dc.identifier.citationwww.degussa.com. 2006.
dc.identifier.citationwww.minwconomia.gob.mx . Ministerio de Economía. México. Revisado septiembre 2006
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10818/3170
dc.description94 páginas
dc.description.abstractEste estudio utilizó a Pleurotus ostreatus viable e inactivo para la remoción de color y DQO en agua residual sintética. A escala de laboratorio, los factores que favorecieron la remoción, fueron velocidad de agitación 120rpm, concentración de índigo de 160ppm, pH 8.0, 30°C, adición de 10 g/l de glucosa y 160 µMol/l de MnSO4. En reactor (1,5l) se determino que al utilizar 10% (m/v) de inoculo, 2 vvm y 120rpm se obtuvo remoción de color y DQO 98% y 57% con una actividad lacasa 31U/l. En agua residual real de dos empresas textiles, el hongo decoloró en 91% y removió DQO en 99% en dilución 80% v/v con actividad lacasa de 20 U/l y 2,41 U/l, 48h.es_CO
dc.language.isospaes_CO
dc.publisherUniversidad de La Sabana
dc.sourceUniversidad de La Sabana
dc.sourceIntellectum Repositorio Universidad de La Sabana
dc.subjectProcesos químicos-Investigacioneses_CO
dc.subjectProcesos de manufactura-Investigacioneses_CO
dc.titleEvaluación de la remoción del colorante INDIGO utilizado en empresas dedicadas a la producción de telas tipo DENIM empleando a Pleutorus ostreatus como modelo biológicoes_CO
dc.typemasterThesis
dc.publisher.programMaestría en Diseño y Gestión de Procesos
dc.publisher.departmentFacultad de Ingeniería
dc.identifier.localTE00281
dc.identifier.local152680
dc.type.localTesis de maestría
dc.type.hasVersionpublishedVersion
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.creator.degreeMagíster en Diseño y Gestión de Procesos


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