Artigo Completo - Open Access.

Idioma principal

IDENTIFICAÇÃO DE CAROTENÓIDES DA BIOMASSA DE Phormidium autumnale OBTIDOS ATRAVÉS DE EXTRAÇÃO ASSISTIDA POR ULTRASSOM E AVALIAÇÃO DO POTENCIAL DE PRODUÇÃO DESTES COMPOSTOS, À PARTIR DE CULTIVO FOTOTRÓFICO

NOGARA, G. P. ; FERNANDES, A. S. ; MULLER, B. ; E., JACOB-LOPES ; ZEPKA, L. Q. ;

Artigo Completo:

A conversão da biomassa microalgal em bioprodutos estabelece um sistema de biorefinaria, onde as microalgas atuam como potenciais biocatalisadores em reações de conversão, gerando uma gama de bioprodutos de alto valor agregado, como os pigmentos naturais. Diante disso, o objetivo do trabalho foi identificar o perfil de carotenóides da biomassa de Phormidium autumnale, obtidos por extração assistida por ultrassom, e avaliar o potencial de produção de carotenóides a partir da biomassa de Phormidium autumnale, por de bioprocessos fototróficos.. Os cultivos fototróficos foram realizados em bio-reactor de coluna de bolhas sob um regime intermitente, alimentados com 2,0 L de meio BGN. Os carotenóides foram obtidos através de extração assistida por ultrassom, utilizando acetona como solvente. Em seguida, o extrato foi transferido para éter de petróleo / éter dietílico, e saponificado à temperatura ambiente com 10% de KOH metanólico. O perfil de carotenóides a partir de microalgas Phormidium autumnale foi avaliada por HPLC-PDA. Um total de catorze carotenóides foram separados na biomassa a partir de bioprocesso, destacando-se como majoritários: all-trans-b-caroteno (216,9 mg/g), 9-cis-b-caroteno (150,9 mg/g) zeaxantina (108,45 µg/g), como os carotenoides predominantes. Com base nesses resultados, observou-se o potencial de Phormidium autumnale. para a produção de carotenóides de microalgas, através de bioprocessos fotrotróficos.

Artigo Completo:

Palavras-chave: ,

Palavras-chave: ,

DOI: 10.5151/chemeng-cobeqic2015-439-34059-261745

Referências bibliográficas
  • [1] ALBRECHT, M. et al. Novel hydroxycarotenoids with improved antioxidative properties produced by gene combination in Escherichia coli. Nature Biotechnology, 18, 843-846, 2000.
  • [2] BOROWITZKA, M.A. High-value products from microalgae-their development and commercialization. Journal of Applied Phycology, v. 25, 743-756, 2013.
  • [3] BOUAID, A.; MARTÍNEZ, M.; ARACIL, J. Biorefinery approach for coconut oil valorisation: A statistical study. Bioresource Technology, v. 101, n. 11, p. 4006-4012, June 2010.
  • [4] BRENNAN, L., OWENDE, P. Biofuels from microalgaed. A review of technologies coloured oil-in-water food emulsions with lutein and phycocyanin added to the for production, processing, and extractions of biofuels and co-products. Renew.oil and aqueous phases. Food Hydrocolloids, v.20, 44-52. Renewable Andamp; Sustainable Energy Reviews Sustain. V.14, 557-577, 2010.
  • [5] CHERUBINI, F. The biorefinery concept: using biomass instead of oil for producing energy and chemicals. Energy Conversion and Management, v. 51, n. 7, p. 1412-1421, July 2010.
  • [6] D. KNORR, Impact of non-thermal processing on plant metabolites, J. Food Eng. 56 (2003) 131–134.
  • [7] DEL CAMPO, J. A.; GARCÍA-GONZÁLEZ, M.; GUERRERO, M. G. Outdoor cultivation of microalgae for carotenoid production: current state and perspectives. Applied Microbiology and Biotechnology, v. 74, n. 6, p. 1163-1174, Apr. 200
  • [8] DOMONKOS, I.; KIS, M.; GOMBOS, Z.; UGHY, B. Carotenoids, versatile components of oxygenic photosynthesis. Progress in Lipid Research, v. 52, n. 4, p. 539-561, Oct. 2013.
  • [9] DUFOSSÉ, L., GALAUP, P., YARON, A., ARAD, S.M., BLANC, P.,MURTHY, K. N. C., et al. Microorganisms and microalgae as sources of pigments for food use: a scientific oddity or an industrial reality? Trends in Food Science Andamp; Technology, v. 16, 389-406, 2005.
  • [10] F. GRANADO-LORENCIO, C. HERRERO-BARBUDO, G. ACIÉN-FERNÁNDEZ, E. MOLINA-GRIMA, J.M. FERNÁNDEZ-SEVILLA, B. PÉREZ-SACRISTÁN, I. BLANCO-NAVARRO, In vitro bioaccesibility of lutein and zeaxanthin from the microalgae Scenedesmus almeriensis, Food Chem. 114 (2009) 747–752.
  • [11] FENG, Y.; LI, C.; ZHANG, D. Lipid production of Chlorella vulgaris cultured in artificial wastewater medium. Bioresource Technology, v. 102, n. 1, p. 101–105, Jan. 20
  • [12] JACOB-LOPES, E., Andamp; FRANCO, T. T. From oil refinery to microalgal biorefinery. Journal of CO2 utilization, v 2, 1-7, 2013
  • [13] K.H. CARDOZO, T. GUARATINI, M.P. BARROS, V.R. FALCÃO, A.P. TONON, N.P. LOPES, S. CAMPOS, M.A. TORRES, A.O. SOUZA, P. COLEPICOLO, E. PINTO, Metabolites from algae with economical impact, Comparative Biochem. and Physiol. Part C: Toxicol. Andamp; Pharmacol. 146 (1) (2007) 60–78.
  • [14] KLASSEN, J. L.; FOGHT, J. M. Characterization of hymenobacter isolates from Victoria Upper Glacier, Antarctica reveals five new species and substantial non-vertical evolution within this
  • [15] M. VINATORU, An overview of the ultrasonically assisted extraction of bioactive principles from herbs, Ultrason. Sonochem. 8 (2001) 303–313.
  • [16] MATA, T.M., MARTINS, A.A., CAETANO, N.S. Microalgae for biodiesel production and other applications: Renewable Andamp; Sustainable Energy Reviews. v.14, 217-232, 2010.
  • [17] OCTAVE, S., Andamp; THOMAS, D. Biorefinery: toward an industrial metabolism. Biochimie, v. 91, 659-664, 2009.
  • [18] OCTAVE, S.; THOMAS, D. Biorefinery: Toward an industrial metabolism. Biochimie, v. 91, n. 6, p. 659-664, June 2009.
  • [19] OHARA, H. Biorefinery. Applied Microbiology and Biotechnology, v. 62, 474-477, 2003.
  • [20] PULZ, O. Andamp; GROSS, W. Valuable products from biotechnology of microalgae. Applied Microbiology and Biotechnology,v. 65, 635-648, 2004.
  • [21] QUEIROZ, M. I., HORNES, M.O., MANETTI, A. G. S., ZEPKA, L. Q., Andamp; JACOB-LOPES, E. Fish processing wastewater as a platform of the microalgal biorefineries. Biosystems Engineering, v.115, 195–202, 2013
  • [22] RODRIGUES, D.B.; FLORES, E.M.M.; BARIN, J.S.; MERCADANTE A.Z.; JACOB-LOPES, E.; ZEPKA, Q.L. Production of carotenoids from microalgae cultivated using agroindustrial wastes. Food Research International, 2014.
  • [23] WU, L. F.; CHEN, P. C.; HUANG, A. P.; LEE, C. M. The feasibility of biodiesel production by microalgae using industrial wastewater. Bioresource Technology, v. 113, special issue, p. 14–18, June 2012.
  • [24] Z. WU, X. SHI, Optimization for high‐density cultivation of heterotrophic Chlorella based on a hybrid neural network model, Lett. Appl. Microbiol. 44 (2007) 13–18.
Como citar:

NOGARA, G. P.; FERNANDES, A. S.; MULLER, B.; E., JACOB-LOPES; ZEPKA, L. Q.; "IDENTIFICAÇÃO DE CAROTENÓIDES DA BIOMASSA DE Phormidium autumnale OBTIDOS ATRAVÉS DE EXTRAÇÃO ASSISTIDA POR ULTRASSOM E AVALIAÇÃO DO POTENCIAL DE PRODUÇÃO DESTES COMPOSTOS, À PARTIR DE CULTIVO FOTOTRÓFICO", p. 1743-1748 . In: Anais do XI Congresso Brasileiro de Engenharia Química em Iniciação Científica [=Blucher Chemical Engineering Proceedings, v. 1, n.3]. ISSN Impresso: 2446-8711. São Paulo: Blucher, 2015.
ISSN 2359-1757, DOI 10.5151/chemeng-cobeqic2015-439-34059-261745

últimos 30 dias | último ano | desde a publicação


downloads


visualizações


indexações