Potencial Produção de Biomaterial pela Cianobactéria Amazônica Tolypothrix sp. CACIAM 22.
Os polihidroxialcanoatos (PHAs)
são lipídios estocados nas células de alguns
organismos como reserva energética. São
bioplásticos termoestáveis e elastômeros, que
apresentam propriedades físicas semelhantes
à de plásticos como polietileno e polipropileno.
Este polímero biodegradável é produzido por
cianobactérias fotossintetizantes com uso
reduzido de substrato, diminuindo os custos de
produção. A aplicação de PHAs na área médica
já vem sendo desenvolvida, carecendo ainda de
maiores estudos a fim de aliar a degradação do
polímero in vivo, com o tempo de recuperação
e a biocompatibilidade. São uma atraente
alternativa aos plásticos petroquímicos e
importante foco de pesquisa na busca por
biomateriais sustentáveis. O cultivo se deu em
meio BG-11 e BG-11 modificado, com gradiente
de concentração de fosfato. Observou-se
maior produção e biopolímero na cultura
controle, utilizando BG-11 com 0,04 g/L de
fosfato dipotássico, o que resultou em acúmulo
médio de PHA de 30,55 ± 2,57 g/L. Dos quatro
tratamentos testados apenas a privação total
do nutriente resultou em variação significativa,
acumulando apenas 8,53 ± 0,75 g/L de PHA.
O estresse provocado pela privação nutricional
pode ter prejudicado o crescimento da
cianobactéria, não se mostrando interessante
para a maior produção de biopolímero. As
condições de cultivo serão otimizadas visando
maior produtividade e o bioplástico será posteriormente caracterizado para aplicação
como biomaterial.
Potencial Produção de Biomaterial pela Cianobactéria Amazônica Tolypothrix sp. CACIAM 22.
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DOI: 10.22533/at.ed.982193004422
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Palavras-chave: Bioplástico, Biopolímero, Polihidroxialcanoato, Cianobactéria, Amazônia
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Keywords: Bioplastic, Biopolymer, Polyhydroxyalkanoate, Cyanobacteria, Amazon
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Abstract:
Polyhydroxyalkanoates (PHAs) are lipids stored in the cells of some
organisms as energy reserves. They are thermostable and elastomer bioplastics, which
have similar physical properties to plastics such as polyethylene and polypropylene.
This biodegradable polymer is produced by photosynthetic cyanobacteria with minimal
substrate use, reducing production costs. The application of PHAs in the medical
field has already been developed, requiring further studies to ally the degradation of
the polymer in vivo, with recovery time and biocompatibility. They are an attractive
alternative to petrochemical plastics and an important research focus in the search
for sustainable biomaterials. Cultivation was done on modified BG-11 and BG-11
medium, with phosphate concentration gradient. It was observed higher production
and biopolymer in the control culture, using BG-11 with 0.04 g / L of dipotassium
phosphate, which resulted in a mean PHA accumulation of 30.55 ± 2.57 g / L. Out of
the four treatments tested only total nutrient deprivation resulted in significant variation
accumulating with 8.53 ± 0.75 g / L of PHA. Stress caused by nutritional deprivation
may have decreased the growth of the cyanobacteria, not proving to be advantageous
for the higher biopolymer production. The culture conditions will be optimized for higher
productivity and the bioplastic will be further characterized for application as biomaterial.
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Número de páginas: 15
- Murilo Moraes Mourão
- Samuel Cavalcante do Amaral
- Alex Ranieri Jerônimo Lima
- Evonnildo Costa Gonçalves
- Luciana Pereira Xavier
- Agenor Valadares Santos
- Diana Gomes Gradíssimo