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dc.contributor.authorDíaz-Tena, Estíbaliz
dc.contributor.authorRojo Azaceta, Naiara
dc.contributor.authorElías Sáenz, Ana
dc.contributor.authorGurtubay Bustinduy, Luis
dc.contributor.authorOyanguren García, Íñigo
dc.contributor.authorBarbero, Francisca
dc.date.accessioned2018-01-25T14:32:45Z
dc.date.available2018-01-25T14:32:45Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.isbn978-84-608-2864-8
dc.identifier.urihttp://dspace.aeipro.com/xmlui/handle/123456789/660
dc.descriptionLa evolución de las tecnologías de mecanizado existentes nos lleva hacia el denominado Mecanizado Ecológico. Las primeras etapas del presente trabajo se han orientado al desarrollo de un proceso de biomecanizado en continuo sobre piezas de cobre libre de oxígeno, mediante la bacteria Acidithiobacillus ferrooxidans, con vistas a su posible aplicación industrial. Para completar el análisis, se han evaluado tres técnicas para preservar las bacterias empleadas en el citado bioproceso: liofilización, congelación y desecado. En el caso de la liofilización, se ha estudiado la influencia de la duración del secado primario (12 vs. 35 horas) y el empleo de cuatro crioprotectores en la viabilidad de las células tras el proceso. La congelación se ha llevado a cabo en crioviales comerciales y en crioviales Eppendorf, con la finalidad de comparar los resultados obtenidos siguiendo ambos procedimientos. Asimismo, se ha estudiado la influencia de la adición de un crioprotector y la influencia del tiempo de congelación en la viabilidad final. Finalmente, el desecado se ha realizado bajo condiciones de temperatura 30 ºC y duración 24 horas. Los resultados obtenidos han llevado a concluir que la congelación de las muestras es la técnica más adecuada para la preservación de las bacterias Acidithiobacillus ferrooxidans.es_ES
dc.description.abstractGreen Machining has emerged as an alternative to the cost-intensive shaping tools. In previous studies, a biomachining process of oxygen-free copper at laboratory scale was design and successfully operated in continuous mode, using the mesophilic and acidophilic bacterium Acidithiobacillus ferrooxidans. In this study, the use of several preservation techniques was tested, in order to maintain backups and reserves of active cells for further use. Thus, freeze drying, freezing and desiccation were tested for the preservation of the ferrous ion-oxidizing bacterium A. ferrooxidans, evaluating cell viability after each preservation procedure. Regarding freeze drying, the influence of the primary drying duration (12 vs. 35 hours) and the addition of four different cryoprotectants on the process were studied. Freezing was carried out both in commercial cyovials and in Eppendorf tubes, and the influence of adding a cryoprotactant was tested. In addition, cell viability after short (4 days) and middle-term (28 days) storage was evaluated. Finally, desiccation was carried out at 30 ºC for 24 hours. It was concluded that freezing is the preservation technique that ensures higher Acidithiobacillus ferrooxidans viability after storage.es_ES
dc.language.isoeses_ES
dc.subjectIngeniería Ambiental y Gestión de Recursos Naturaleses_ES
dc.titleESTUDIO DEL PROCESO DE BIOMECANIZADO. PRESERVACIÓN DE LA CEPA ACIDITHIOBACILLUS FERROOXIDANSes_ES
dc.title.alternativeSTUDY OF THE BIOMACHINING PROCESS. PRESERVATION OF THE GENUS ACIDITHIOBACILLUS FERROOXIDANS.es_ES
dc.typeArticlees_ES


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  • CIDIP 2015 (Granada) [176]
    XIX Congreso Internacional de Dirección e Ingeniería de Proyectos (Granada, 2015)

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