Evaluación de los parámetros operacionales para la obtención de celulasas mediante fermentación en estado sólido en biorreactores para la valorización de residuos orgánicos
Contenido principal del artículo
Resumen
##plugins.themes.bootstrap3.displayStats.downloads##
Detalles del artículo
Número
Sección

Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0.
Cómo citar
Referencias
Bradford, M. (1976). A rapid and sensitive method for the quantitation of microgram quantities of protein utilizing the principle of protein-dye binding. Analytical Biochemistry, 72(1-2), pp. 248-254.
Cacua, L. (2016). Análisis del manejo de residuos sólidos agrícolas en la Nueva Sexta, Cúcuta, Norte de Santander: una propuesta de mejoramiento ambiental.
Casciatori, F., Laurentino, C., Taboga, S., Casciatori, P., & Thoméo, J. (2014). Structural properties of beds packed with agro-industrial solid by-products applicable for solid-state fermentation: experimental data and effects on process performance. Chemical Engineering Journal, 255, pp. 214-224.
Castañeda-Torres S, Rodríguez-Miranda JP. Modelo de aprovechamiento sustentable de residuos sólidos orgánicos en Cundinamarca, Colombia. (2017). Rev Univ. Salud;19(1):116-125. DOI: http://dx.doi.org/10.22267/rus.171901.75
Departamento Administrativo Nacional de Estadística. [DANE]. (2016). Boletín mensual insumos y factores asociados a la producción agropecuaria: El cultivo de la naranja Valencia (Citrus sinensis [L.] Osbeck) y su producción como respuesta a la aplicación de correctivos y fertilizantes y al efecto de la polinización dirigida con abeja Apis mellifera. Número 52.
Godoy, M., Amorim, G., Barreto, M., & Freire, D. (2018). Agricultural Residues as Animal Feed: Protein Enrichment and Detoxification Using Solid-State Fermentation. In Current Developments in Biotechnology and Bioengineering (pp. 235-256). Elsevier. https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/agropecuario/sipsa/Bol_Insumos_oct_2016.pdf
Karimi, A., Shojaosadati, S., Hejazi, P., Vasheghani-Farahani, E., & Hashemi, M. (2014). Porosity changes during packed bed solid-state fermentation. Journal of Industrial and Engineering Chemistry, 20(6), pp. 4022-4027.
Kaza, S., Yao, L., Bhada-Tata, P., & Van Woerden, F. (2018). What a waste 2.0: a global snapshot of solid waste management to 2050. The World Bank.
Márquez, P., Blanco, M., & Capitan, F. (2008). Factores que afectan al proceso de compostaje. Compostaje, 93.
Martín García, N. (2017). Análisis del ciclo de vida de la producción de bioetanol a partir de biomasa lignocelulósica proveniente de residuos agrícolas.
Martínez-Anaya, C., Balcázar-López, E., Dantán-González, E., & Folch-Mallol, J. (2008). Celulasas fúngicas: Aspectos biológicos y aplicaciones en la industria energética. Revista Latinoamericana de Microbiología, 50(3-4), pp. 119-131.
Pandey, A., Soccol, C., & Larroche, C. (Eds.). (2008). Current developments in solid-state fermentation. Springer Science & Business Media.
Pastrana, L. (1996). Fundamentos de la fermentación en estado sólido y aplicación a la industria alimentaria. CYTA-Journal of Food, 1(3), pp. 4-12.
Pessoa, D., Finkler, A., Machado, A., Mitchell, D., & de Lima Luz Jr., L. (2019). CFD simulation of a packed-bed solid-state fermentation bioreactor. Applied Mathematical Modelling, 70, pp. 439-458.
Román, P., Martínez, M., & Pantoja, A. (2013). Manual de compostaje del agricultor: Experiencias en América Latina.
Thomas, L., Larroche, C., & Pandey, A. (2013). Current developments in solid-state fermentation. Biochemical Engineering Journal, 81, pp. 146-161.
Tortarolo, M., Pereda, M., Palma, M., & Arrig, N. (2008). Influencia de la inoculación de microorganismos sobre la temperatura en el proceso de compostaje. Ciencia del suelo, 26(1).
