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dc.contributor.advisorJaime Rodríguez, Carolina-
dc.creatorBeltrán Jiménez, Paula Andrea-
dc.date.accessioned2022-04-30T15:33:54Z-
dc.date.available2022-04-30T15:33:54Z-
dc.date.created2021-06-01-
dc.identifier.urihttp://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/6382-
dc.description.abstractIn this research, new formulations of a biological inoculant were developed from PGPR (Plant Growth Promoting Rhizobacteria) with Lactobacillus casei, Pseudomona Fluorescens and Azotobacter sp bacteria with biomaterials, performing in vitro tests to improve the useful life of the formulation for a later use in the field at a nursery scale, improving the adaptation conditions of plant species used in ecological restoration. In this investigation, bacterial strains that have been previously isolated, identified and preserved were activated, bacterial viability and purity were determined with macroscopic and microscopic identification. Finally, the production of inocula was carried out by liquid fermentation at a 200 ml scale with follow-up of growth curves and stability tests. Viable and pure microbial strains were obtained in three different formulations with sodium alginate, glycerol and carboxymethylcellulose for five months at room temperature, having three TRL6 liquid prototypes without gas production, with bacterial counts of up to 1x107 CFU / ml. It was possible to contribute to scientific knowledge, proposing a new biological formula that allows improving the nutrition of degraded soils, and proposing alternatives for the ecological restoration of high Andean forest ecosystems.es_ES
dc.description.tableofcontentsEn esta investigación se desarrollaron nuevas formulaciones de un inoculante biológico a partir de PGPR (Plant Growth Promoting Rhizobacteria) con bacterias Lactobacillus casei, Pseudomona Fluorescens y Azotobacter sp con biomateriales realizando ensayos in vitro para mejorar el tiempo de vida útil de la formulación para un posterior uso en campo a escala vivero, mejorando las condiciones de adaptación de especies vegetales utilizadas en restauración ecológica. En esta investigación se activaron de cepas bacterianas que han sido previamente aisladas, identificadas y conservadas, se determinó la viabilidad y pureza bacteriana con identificación macroscópica y microscópica. Por último, la producción de inóculos se realizó por fermentación líquida a escala de 200 ml con seguimiento de curvas de crecimiento y ensayos de estabilidad. Se obtuvieron cepas microbianas viables y puras en tres formulaciones distintas con alginato de sodio, glicerol y carboximetilcelulosa por cinco meses a temperatura ambiente, teniendo tres prototipos líquido TRL6 sin producción de gas, con recuento bacteriano de hasta 1x107 UFC/ml. Se logró aportar al conocimiento científico, planteando una nueva fórmula biológica que permita mejorar la nutrición de los suelos degradados, y proponer alternativas para la restauración ecológica de ecosistemas de bosque alto andino.es_ES
dc.language.isospaes_ES
dc.publisherUniversidad Antonio Nariñoes_ES
dc.rightsAtribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Estados Unidos de América*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.sourceinstname:Universidad Antonio Nariñoes_ES
dc.sourcereponame:Repositorio Institucional UANes_ES
dc.sourceinstname:Universidad Antonio Nariñoes_ES
dc.sourcereponame:Repositorio Institucional UANes_ES
dc.subjectRizobacterias promotoras de crecimiento vegetales_ES
dc.subjectCrioprotectoreses_ES
dc.subjectLactobacillus caseies_ES
dc.subjectPseudomona fluorescenses_ES
dc.subjectAzotobacter spes_ES
dc.subject.ddc540es_ES
dc.titleEvaluación de biofertilizante líquido de rizobacterias con crioprotectores celulares para la formulación de un inoculante biológico con aplicación en restauración ecológicaes_ES
dc.typeTesis - Trabajo de grado - Monografia - Pregradoes_ES
dc.publisher.programBioquímicaes_ES
dc.rights.accesRightsopenAccesses_ES
dc.subject.keywordPlant growth promoting rhizobacteriaes_ES
dc.subject.keywordCryoprotectantses_ES
dc.subject.keywordLactobacillus caseies_ES
dc.subject.keywordPseudomona fluorescenses_ES
dc.subject.keywordAzotobacter spes_ES
dc.type.spaTrabajo de grado (Pregrado y/o Especialización)es_ES
dc.type.hasVersioninfo:eu-repo/semantics/acceptedVersiones_ES
dc.source.bibliographicCitationAcero Nitola, A. M., & Cortés Pérez, F. (2014). Propagación de especies nativas con potencial para restauración ecológica en la microcuenca río La Vega, Tunja-Boyacá. Revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, 38(147), 195. https://doi.org/10.18257/raccefyn.76es_ES
dc.source.bibliographicCitationAgroalimentaria, B., Gabriela, D. R. A., & Ramos, M. (2016). Universidad Politécnica de Guanajuatoes_ES
dc.source.bibliographicCitationAngulo, V. C., Sanfuentes, E. A., Rodríguez, F., & Sossa, Y. K. E. (2014a). Caracterización de rizobacterias promotoras de crecimiento en plántulas de Eucalyptus nitens. Revista Argentina de Microbiologia, 46(4), 338-347. https://doi.org/10.1016/S0325- 7541(14)70093-8es_ES
dc.source.bibliographicCitationAquiahuatl, M. de los A., & Perez, M. de L. (2004). Manual de practicas del laboratorio general de Microbiología. En Manual de prácticas laboratorio.es_ES
dc.source.bibliographicCitationBarajas, N. (2017). Biofertilizantes : conceptos , beneficios y su aplicación en Colombia. Ingeciencia, 2(March), 65-76.es_ES
dc.source.bibliographicCitationBarrero Cuevas, L. (2009). M clínica icrobiología. Universidad Europea de Madrid, 13-14. https://www.sintesis.com/data/indices/9788490773185.pdfes_ES
dc.source.bibliographicCitationBashan, Y., de-Bashan, L. E., Prabhu, S. R., & Hernandez, J. P. (2014). Advances in plant growth-promoting bacterial inoculant technology: Formulations and practical perspectives (1998-2013). En Plant and Soil (Vol. 378, Números 1-2, pp. 1-33). Kluwer Academic Publishers. https://doi.org/10.1007/s11104-013-1956-xes_ES
dc.source.bibliographicCitationBiradar, B. J. P. (2018). Role of Polymeric Additives in Formulation, Shelf-life and Bioefficacy of Liquid Inoculant of Pseudomonas fluorescens. International Journal of Pure & Applied Bioscience, 6(4), 123-133. https://doi.org/10.18782/2320-7051.6822es_ES
dc.source.bibliographicCitationBokkestijn, A. (2017). Libro_Bosques_Andinos_Interactivo.pdfes_ES
dc.source.bibliographicCitationBonartseva, G. A., Akulina, E. A., Myshkina, V. L., Voinova, V. V., Makhina, T. K., & Bonartsev, A. P. (2017). Alginate biosynthesis by Azotobacter bacteria. Applied Biochemistry and Microbiology, 53(1), 52-59. https://doi.org/10.1134/S0003683817010070es_ES
dc.description.degreenameBioquímico(a)es_ES
dc.description.degreelevelPregradoes_ES
dc.publisher.facultyFacultad de Cienciases_ES
dc.audienceEspecializadaes_ES
dc.description.notesPresenciales_ES
dc.creator.cedula11821628836es_ES
dc.publisher.campusBogotá - Circunvalares_ES
dc.description.degreetypeInvestigaciónes_ES
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