Biosorción de triclosán en biomasa oleaginosa inactiva del hongo filamentoso Rhizopus oryzae CDBB–H–1187

dc.contributor.authorBenítez Cortez, Juan José
dc.contributor.authorJiménez Chávez, Jairo Aldair
dc.contributor.authorPérez Pérez, Wylma Dolores
dc.contributor.authorTomasini, Araceli
dc.contributor.authorHugo León, Héctor
dc.creatorBenítez Cortez, Juan José;#0009-0004-0374-5486
dc.creatorTomasini, Araceli;#0000-0002-4245-679X
dc.creatorLeón, Héctor Hugo;#0000-0002-7512-2737
dc.date.accessioned2025-10-30T21:57:00Z
dc.date.issued2024
dc.descriptionSección 5. Química de la Vida. Biotecnología.
dc.description.abstractEl triclosán forma parte de los contaminantes emergentes presentes en las aguas residuales del mundo, su remoción es prioridad mundial. En esta investigación se utilizó la biomasa del hongo Rhizopus oryzae enriquecida con lípidos intracelulares para sorber triclosán. Se encontraron condiciones óptimas de pH (5.68), dosis de biosorbente (60.5 mg), agitación (115.91 rpm) para maximizar la eficiencia de sorción de triclosán mediante un Diseño Central Compuesto 23 con puntos de estrella, rotable y ortogonal. En condiciones óptimas, el triclosán alcanzó el equilibro de sorción en menos de 2 horas. El modelo de pseudo–primer orden de Lagergren describió correctamente las dinámicas de remoción de triclosán. El modelo de difusión intrapartícula permitió identificar dos etapas limitantes de velocidad durante la sorción, la difusión intrapartícula y la difusión externa, siendo esta última etapa la que mayor limito la sorción de triclosán en la biomasa de R. oryzae.
dc.description.abstractTriclosan is an emerging contaminant highly persistent in wastewater and its removal is a priority worldwide nowadays. In this research, oleaginous biomass of the fungus Rhizopus oryzae was used to sorb triclosan. By means of a Central Composite Design 23 + star was found the optimal conditions of pH (5.68), biomass dose (60.5 mg) and agitation speed (115.91 rpm) to maximize the sorption efficiency of triclosan. Under optimal conditions, the sorption equilibrium of triclosan was achieved in less than 2 hours. Pseudo–second order kinetic model described properly the sorption dynamic of triclosan (R2 =0.997, χ2 = 0.113). Intraparticle diffusion model was useful to identify the rate–limiting steps during the sorption process. The sorption rate of triclosan into biomass was mainly controlled by the intraparticle diffusion and the external diffusion. However, the latter was stage was the slowest in the sorption process.
dc.formatpdf
dc.format.digitalOriginBorn digital
dc.identificator3308
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11191/12654
dc.language.isospa
dc.publisherUniversidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco. División de Ciencias Básicas e Ingeniería.
dc.relation.ispartofhttps://hdl.handle.net/11191/12481
dc.rightsAtribución-NoComercial-SinDerivadas
dc.rights.accessopenAccess
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
dc.sourceRevista Tendencias en Docencia e Investigación en Química. Año 10, número 10 (enero-diciembre de 2024). ISSN: en trámite
dc.subjectTriclosán
dc.subjectlípidos
dc.subjectbiosorción
dc.subjectTriclosan
dc.subjectlipids
dc.subjectbiosorption
dc.subject.classificationINGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::CIENCIAS TECNOLÓGICAS::INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA DEL MEDIO AMBIENTE
dc.titleBiosorción de triclosán en biomasa oleaginosa inactiva del hongo filamentoso Rhizopus oryzae CDBB–H–1187
dc.typeArtículo

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Biosorción de triclosán en biomasa oleaginosa