<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<front>
<journal-meta>
<journal-id>0120-100X</journal-id>
<journal-title><![CDATA[Revista ION]]></journal-title>
<abbrev-journal-title><![CDATA[Rev. ion]]></abbrev-journal-title>
<issn>0120-100X</issn>
<publisher>
<publisher-name><![CDATA[Universidad Industrial de Santander]]></publisher-name>
</publisher>
</journal-meta>
<article-meta>
<article-id>S0120-100X2015000200003</article-id>
<article-id pub-id-type="doi">10.18273/revion.v28n2-2015002</article-id>
<title-group>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Impacto del CO2 sobre la densidad celular en seis cepas de microalgas marinas]]></article-title>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Impact of CO2 on cell density in six marine microalgae strains]]></article-title>
<article-title xml:lang="pt"><![CDATA[Impacto do CO2 na densidade celular em seis linhagens de microalgas marinhas]]></article-title>
</title-group>
<contrib-group>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Oscanoa Huaynate]]></surname>
<given-names><![CDATA[Alberto I]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A01"/>
</contrib>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Ynga Huamán]]></surname>
<given-names><![CDATA[Gheraldine A]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A01"/>
</contrib>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Chang Ávila]]></surname>
<given-names><![CDATA[Iliana L]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A01"/>
</contrib>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Aguilar Samanamud]]></surname>
<given-names><![CDATA[Carla P]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A01"/>
</contrib>
</contrib-group>
<aff id="A01">
<institution><![CDATA[,Instituto del Mar del Perú (IMARPE)  ]]></institution>
<addr-line><![CDATA[Chucuito Callao]]></addr-line>
<country>Perú</country>
</aff>
<pub-date pub-type="pub">
<day>00</day>
<month>12</month>
<year>2015</year>
</pub-date>
<pub-date pub-type="epub">
<day>00</day>
<month>12</month>
<year>2015</year>
</pub-date>
<volume>28</volume>
<numero>2</numero>
<fpage>23</fpage>
<lpage>32</lpage>
<copyright-statement/>
<copyright-year/>
<self-uri xlink:href="http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S0120-100X2015000200003&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><self-uri xlink:href="http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_abstract&amp;pid=S0120-100X2015000200003&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><self-uri xlink:href="http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_pdf&amp;pid=S0120-100X2015000200003&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><abstract abstract-type="short" xml:lang="es"><p><![CDATA[Debido a la gran facilidad con que las microalgas pueden capturar el CO2 del medio ambiente, resulta interesante evaluar la cantidad y tiempo de ingreso de éste a los cultivos masivos, con la fi nalidad de aumentar la densidad celular. El objetivo del presente estudio fue evaluar los tiempos de inyección del mencionado gas, durante la producción de biomasa que conlleve a una mayor densidad celular, evaluando además, la variación del pH sin alterar la calidad del cultivo. A partir de seis cepas obtenidas del Banco de Germoplasma del Instituto del Mar del Perú, se realizaron cultivos tipo batch de 300L en invernadero, el tiempo de cultivo de la fase exponencial donde se realizaron las pruebas fue de tres días. Los datos se procesaron mediante el análisis del parámetro pendiente de la regresión lineal. Los resultados mostraron que la densidad celular es inversamente proporcional al tiempo de inyección de CO2 al cultivo. La mayor densidad celular, en las diferentes cepas, se obtuvo a los 5min, excepto para las cepas Chaetoceros gracilis y Nannochloris maculata, las cuales obtienen la mayor densidad a los 10 y 15min, respectivamente. La variación de pH tendió hacia la acidez, en un rango de 8 a 4, sin alterar la densidad celular, por el contrario, los cultivos permanecieron libres de contaminantes. En conclusión, los resultados permiten establecer tiempos adecuados de inyección del CO2, los cuales fortalecen la fase de crecimiento exponencial aumentando la densidad poblacional en un 30&#37; sobre lo establecido en esta fase]]></p></abstract>
<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[As microalgae can capture CO2 easily from the environment, it is interesting to measure the amount and time control of the entry of this gas into microalgae mass culture, in order to increase cell density. The aim of this study was to evaluate the injection times of CO2 for biomass production that may lead to a higher cell density, it was also evaluated the pH variation without altering the quality of the crop. The work was made with six strains from the Germplasm Bank of the Instituto del Mar del Perú. There were performed cultures like 300L batch in a greenhouse, the cultivation time of the exponential phase lasted three days. The slope of the regression line parameters was analyzed to process data. The results showed that the cell density is inversely proportional to CO2 injection time cultivation. The higher cell density was obtained after 5min in different strains, except for strains Chaetoceros gracilis and Nannochloris maculate. Those microalgae got the highest density at 10 and 15min, respectively. The variation of pH tended toward acidity in a range from 8 to 4, without altering the cell density and the cultures remained free of contaminants. In conclusion, the results can establish the appropriate times of CO2 injection, which strengthen the exponential growth phase by increasing population density in 30&#37; over the usual results of this phase]]></p></abstract>
<abstract abstract-type="short" xml:lang="pt"><p><![CDATA[Devido à facilidade com a qual as microalgas podem capturar CO2 do meio ambiente, é interessante avaliar a quantidade e o tempo da entrada deste no cultivo massivo, a fim de acrescentar a densidade celular. O objetivo deste estudo foi avaliar o tempo de injeção do referenciado gás na produção de biomassa que leva a uma maior densidade celular, avaliando a variação do pH sem prejudicar a qualidade do cultivo. A partir de seis linhagens obtidas do Banco de Germoplasma do Instituto del Mar del Perú, realizaram-se cultivos do tipo batch de 300L em casa de vegetação, o tempo de cultivo da fase exponencial, onde foram realizados os testes, foi de três dias. Os dados foram processados através da análise do parâmetro de inclinação da regressão linear. Os resultados mostraram que a densidade de células tem uma relação negativa com o tempo de injeção de CO2 no cultivo. A maior densidade celular obtida nas diferentes linhagens foi depois de 5min, exceto para as linhagens Chaetoceros gracilis e Nannochloris maculata, as quais alcançam maiores densidades aos 10 e 15min, respectivamente. A Variação do pH tendeu a ser ácido, na gama de 8 a 4, sem alterar a densidade de células, no entanto, os cultivos permaneceram livre de contaminantes. Em conclusão, estes resultados permitem estabelecer tempos adequados para a injeção de CO2, que reforçam a fase de crescimento exponencial acrescentando a densidade populacional num 30&#37; sobre o estabelecido nesta fase]]></p></abstract>
<kwd-group>
<kwd lng="es"><![CDATA[microalgas]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[densidad celular]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[CO2]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[cultivo masivo]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[microalgae]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[cell density]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[CO]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[massive culture]]></kwd>
<kwd lng="pt"><![CDATA[microalgas]]></kwd>
<kwd lng="pt"><![CDATA[densidade celular]]></kwd>
<kwd lng="pt"><![CDATA[CO2]]></kwd>
<kwd lng="pt"><![CDATA[cultivo massivo]]></kwd>
</kwd-group>
</article-meta>
</front><body><![CDATA[   <font size="2" face="Verdana">       <p align="left"><b>DOI:</b> <a href="http://dx.doi.org/10.18273/revion.v28n2-2015002" target="_blank">http://dx.doi.org/10.18273/revion.v28n2-2015002</a></p>    <font size="4">       <center><b>Impacto del CO<sub>2</sub> sobre la densidad celular en    <br> seis cepas de microalgas marinas</b></center></font> 		     <p align="center">Alberto I. Oscanoa Huaynate<sup>*</sup>; Gheraldine A. Ynga Huam&aacute;n; Iliana L. Chang &Aacute;vila;    <br> Carla P. Aguilar Samanamud</p> 	     <p align="center">Laboratorio de Biotecnolog&iacute;a Acu&aacute;tica, &Aacute;rea Funcional de Investigaciones en Acuicultura, Direcci&oacute;n General    <br> de Investigaciones en Acuicultura, Instituto del Mar del Per&uacute; (IMARPE), Esquina Gamarra y General Valle S/N    <br> Chucuito, Callao, Per&uacute;.</p>       <p align="center">*<a href="mailto:aoscanoa@imarpe.gob.pe">aoscanoa@imarpe.gob.pe</a></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="right"><i>Fecha Recepci&oacute;n: 31 de marzo de 2015    <br> Fecha Aceptaci&oacute;n: 19 de junio de 2015</i></p>   <hr>  <font size="3">    <p><b><left>Resumen</left></b></p></font>      <p align="justify">Debido a la gran facilidad con que las microalgas pueden capturar el CO<sub>2</sub> del medio ambiente, resulta interesante evaluar la cantidad y tiempo de ingreso de &eacute;ste a los cultivos masivos, con la fi nalidad de aumentar la densidad celular. El objetivo del presente estudio fue evaluar los tiempos de inyecci&oacute;n del mencionado gas, durante la producci&oacute;n de biomasa que conlleve a una mayor densidad celular, evaluando adem&aacute;s, la variaci&oacute;n del pH sin alterar la calidad del cultivo. A partir de seis cepas obtenidas del Banco de Germoplasma del Instituto del Mar del Per&uacute;, se realizaron cultivos tipo <i>batch</i> de 300L en invernadero, el tiempo de cultivo de la fase exponencial donde se realizaron las pruebas fue de tres d&iacute;as. Los datos se procesaron mediante el an&aacute;lisis del par&aacute;metro pendiente de la regresi&oacute;n lineal. Los resultados mostraron que la densidad celular es inversamente proporcional al tiempo de inyecci&oacute;n de CO<sub>2</sub> al cultivo. La mayor densidad celular, en las diferentes cepas, se obtuvo a los 5min, excepto para las cepas <i>Chaetoceros gracilis</i> y <i>Nannochloris maculata</i>, las cuales obtienen la mayor densidad a los 10 y 15min, respectivamente. La variaci&oacute;n de pH tendi&oacute; hacia la acidez, en un rango de 8 a 4, sin alterar la densidad celular, por el contrario, los cultivos permanecieron libres de contaminantes. En conclusi&oacute;n, los resultados permiten establecer tiempos adecuados de inyecci&oacute;n del CO<sub>2</sub>, los cuales fortalecen la fase de crecimiento exponencial aumentando la densidad poblacional en un 30&#37; sobre lo establecido en esta fase.</p> 	     <p align="justify"><i><b>Palabras clave:</b> microalgas, densidad celular, CO<sub>2</sub>, cultivo masivo.</i></p>  <font size="3">      <p><b>    <center>Impact of CO<sub>2</sub> on cell density in six marine microalgae strains</center></b></p></font>  <font size="3">      <p><b><left>Abstract</left></b></p></font> 	     <p align="justify">As microalgae can capture CO<sub>2</sub> easily from the environment, it is interesting to measure the amount and time control of the entry of this gas into microalgae mass culture, in order to increase cell density. The aim of this study was to evaluate the injection times of CO<sub>2</sub> for biomass production that may lead to a higher cell density, it was also evaluated the pH variation without altering the quality of the crop. The work was made with six strains from the Germplasm Bank of the Instituto del Mar del Per&uacute;. There were performed cultures like 300L <i>batch</i> in a greenhouse, the cultivation time of the exponential phase lasted three days. The slope of the regression line parameters was analyzed to process data. The results showed that the cell density is inversely proportional to CO<sub>2</sub> injection time cultivation. The higher cell density was obtained after 5min in different strains, except for strains <i>Chaetoceros gracilis</i> and <i>Nannochloris</i> <i>maculate</i>. Those microalgae got the highest density at 10 and 15min, respectively. The variation of pH tended toward acidity in a range from 8 to 4, without altering the cell density and the cultures remained free of contaminants. In conclusion, the results can establish the appropriate times of CO<sub>2</sub> injection, which strengthen the exponential growth phase by increasing population density in 30&#37; over the usual results of this phase.</p>      <p align="justify"><i><b>Keywords:</b> microalgae, cell density, CO<sub>2</sub>, massive culture.</i></p>  <font size="3">      ]]></body>
<body><![CDATA[<p><b>    <center>Impacto do CO<sub>2</sub> na densidade celular em seis linhagens de microalgas marinhas</center></b></p></font>  <font size="3">      <p><b><left>Resumo</left></b></p></font> 	     <p align="justify">Devido &agrave; facilidade com a qual as microalgas podem capturar CO<sub>2</sub> do meio ambiente, &eacute; interessante avaliar a quantidade e o tempo da entrada deste no cultivo massivo, a fim de acrescentar a densidade celular. O objetivo deste estudo foi avaliar o tempo de inje&ccedil;&atilde;o do referenciado g&aacute;s na produ&ccedil;&atilde;o de biomassa que leva a uma maior densidade celular, avaliando a varia&ccedil;&atilde;o do pH sem prejudicar a qualidade do cultivo. A partir de seis linhagens obtidas do Banco de Germoplasma do Instituto del Mar del Per&uacute;, realizaram-se cultivos do tipo batch de 300L em casa de vegeta&ccedil;&atilde;o, o tempo de cultivo da fase exponencial, onde foram realizados os testes, foi de tr&ecirc;s dias. Os dados foram processados atrav&eacute;s da an&aacute;lise do par&acirc;metro de inclina&ccedil;&atilde;o da regress&atilde;o linear. Os resultados mostraram que a densidade de c&eacute;lulas tem uma rela&ccedil;&atilde;o negativa com o tempo de inje&ccedil;&atilde;o de CO<sub>2</sub> no cultivo. A maior densidade celular obtida nas diferentes linhagens foi depois de 5min, exceto para as linhagens <i>Chaetoceros gracilis</i> e <i>Nannochloris maculata</i>, as quais alcan&ccedil;am maiores densidades aos 10 e 15min, respectivamente. A Varia&ccedil;&atilde;o do pH tendeu a ser &aacute;cido, na gama de 8 a 4, sem alterar a densidade de c&eacute;lulas, no entanto, os cultivos permaneceram livre de contaminantes. Em conclus&atilde;o, estes resultados permitem estabelecer tempos adequados para a inje&ccedil;&atilde;o de CO<sub>2</sub>, que refor&ccedil;am a fase de crescimento exponencial acrescentando a densidade populacional num 30&#37; sobre o estabelecido nesta fase.</p>      <p align="justify"><i><b>Palabras-chave:</b> microalgas, densidade celular, CO<sub>2</sub>, cultivo massivo.</i></p>  <hr>      <p align="justify"><b>Cita:</b> Oscanoa Huaynate AI, Ynga Huam&aacute;n GA, Chang &Aacute;vila IL, Aguilar Samanamud CP. Impacto del CO<sub>2</sub> sobre la densidad celular en seis cepas de microalgas marinas. rev.ion. 2015;28(2):23-32.</p>  <hr>  <font size="3">		     <p><b><left>Introducci&oacute;n</left></b></p></font>      <p align="justify">El calentamiento global es un gran y serio problema ambiental, como consecuencia principalmente de los gases del efecto invernadero como el metano, ozono troposf&eacute;rico, clorofluorocarbonatos y principalmente el di&oacute;xido de carbono (CO<sub>2</sub>), que en los &uacute;ltimos a&ntilde;os la concentraci&oacute;n en la atm&oacute;sfera ha ido en aumento, convirti&eacute;ndose as&iacute;, en uno de los principales gases que componen el efecto invernadero (GEI), por ello su mitigaci&oacute;n y utilizaci&oacute;n se ha estudiado de manera considerable &#91;1&#93;.    <br> En la actualidad, la reducci&oacute;n del uso de combustibles f&oacute;siles, la promoci&oacute;n de captura y secuestro del CO<sub>2</sub> (mitigaci&oacute;n biol&oacute;gica o biofijaci&oacute;n) parecen ser la forma m&aacute;s viable de paliaci&oacute;n &#91;2&#93;. La mitigaci&oacute;n biol&oacute;gica, que consiste en convertirlos en materia org&aacute;nica &#91;3,4&#93;, se consigue a trav&eacute;s de la fotos&iacute;ntesis de las plantas terrestres y un enorme n&uacute;mero de microorganismos fotosint&eacute;ticos. Se sabe, que las plantas contribuyen con una reducci&oacute;n de s&oacute;lo el 3-6&#37; de las emisiones globales &#91;3&#93;. Sin embargo, las microalgas que representan alrededor del 0,5&#37; de la biomasa global, presentan ventajas tales como altas tasas de crecimiento, eficiencia fotosint&eacute;tica y elevada producci&oacute;n de biomasa comparada con otros cultivos terrestres &#91;5,6&#93; pueden llegar a producir alrededor del 70&#37; del ox&iacute;geno neto en la tierra, por lo que se ha considerado de 10 a 50 veces m&aacute;s eficientes en fijaci&oacute;n de CO<sub>2</sub> que las plantas terrestres &#91;1,7-11&#93;. Los cultivos de microalgas han sido propuestos desde hace m&aacute;s de cincuenta a&ntilde;os como fuente de combustibles renovables para reducir el efecto del calentamiento global &#91;12&#93;. Esto motiv&oacute; que desde mediados de los a&ntilde;os 70 el Departamento de Energ&iacute;a de los Estados Unidos de Am&eacute;rica (DOE) financiase proyectos de investigaci&oacute;n, centrados en la producci&oacute;n de combustibles a partir de microalgas, comenzando con la producci&oacute;n de microalgas y su posterior transformaci&oacute;n en biog&aacute;s y biodi&eacute;sel, tambi&eacute;n se ha financiado una red internacional sobre biofijaci&oacute;n de CO<sub>2</sub> con microalgas &#91;13-15&#93; y se han financiado proyectos basados en el empleo de fotobiorreactores cerrados &#91;16&#93; incluyendo el empleo de fibra &oacute;ptica &#91;17&#93;.    <br> En Europa, se financiaron proyectos de investigaci&oacute;n como el &quot;Aquafuels&quot; o el &quot;Enerbioalgae&quot;. Mediante el primero se elaborar informes de las diversas iniciativas europeas llevadas a cabo en materia de producci&oacute;n de biocombustibles de microalgas y se ha tenido en cuenta el an&aacute;lisis de ciclo de vida considerando aspectos medioambientales, econ&oacute;micos y de sostenibilidad. El proyecto &quot;Enerbioalgae&quot; tuvo como finalidad el aprovechamiento y depuraci&oacute;n de aguas residuales, urbanas e industriales a la vez que la depuraci&oacute;n de gases de combusti&oacute;n mediante microalgas. Otro proyecto fue &quot;ALLGAS&quot; coordinado por Aqualia S.A. implic&oacute; el acoplamiento entre el tratamiento de aguas residuales, la captura de CO<sub>2</sub> de gases de combusti&oacute;n y la producci&oacute;n de biomasa de microalgas con fines energ&eacute;ticos, suponiendo uno de los mayores retos tecnol&oacute;gicos actuales en este campo. En Jap&oacute;n se llev&oacute; a cabo el proyecto &quot;Research Innovative Technologies of the Earth&quot; (RITE) sobre la biofijaci&oacute;n de CO<sub>2</sub> con microalgas &#91;18,19&#93;. Tambi&eacute;n, en Jap&oacute;n, la &quot;Mitsubishi Heavy Industries&quot; ha financiado proyectos &#91;20&#93;.    ]]></body>
<body><![CDATA[<br> Muchas investigaciones, concluyen que las microalgas son las m&aacute;s adecuadas para la fijaci&oacute;n de CO<sub>2</sub>, porque son los &uacute;nicos organismos capaces de adaptarse a ambientes cambiantes de condiciones clim&aacute;ticas (temperatura, pH, salinidad, etc.) pudiendo incluso soportar condiciones extremas y utilizando altas concentraciones de CO<sub>2</sub>, a diferencia de los cultivos vegetales terrestres. Las microalgas mejoran su productividad con el aumento de la concentraci&oacute;n de CO<sub>2</sub> por encima de la concentraci&oacute;n atmosf&eacute;rica (hasta cierto l&iacute;mite) &#91;21&#93;. Ciertas investigaciones han demostrado que las microalgas pueden fijar CO<sub>2</sub> de lugares con concentraciones 1000 veces m&aacute;s altas que las ambientales, lo cual podr&iacute;a ser &uacute;til para controlar los altos niveles de CO<sub>2</sub> industriales &#91;22&#93;. Sin embargo, la tasa de inyecci&oacute;n y la transferencia eficiente del CO<sub>2</sub> al medio de cultivo junto con la temperatura y la intensidad de luz son los mayores factores que influyen en la asimilaci&oacute;n fotosint&eacute;tica del carbono &#91;23,24&#93;.    <br> Al realizar cultivos solo con el CO<sub>2</sub> presente en el aire (0,036&#37;v) se obtienen bajas productividades, por lo tanto la soluci&oacute;n a este d&eacute;ficit es inyectar CO<sub>2</sub>, para obtener un buen crecimiento &#91;25-30&#93;. Los estudios realizados con diferentes microalgas, evidencian la eficiencia de captura de CO<sub>2</sub>, hasta del 80&#37; a 99&#37;, que pueden alcanzarse en condiciones &oacute;ptimas y tiempos cortos de residencia del gas, pero puede variar seg&uacute;n el estado fisiol&oacute;gico &#91;31&#93;. Se ha reportado para algunas especies, tolerancia a concentraciones m&aacute;ximas de CO<sub>2</sub> (&#37;), por ejemplo: Cyanidium celdanum (100&#37;), Scenedesmus sp. (80&#37;), Chlorococcum littorale (60&#37;), Synechococcus elongates (60&#37;), Euglena gracilis (45&#37;), Chlorella sp. (40&#37;), Eudorine sp. (20&#37;), Dunaliella tertiolecta (15&#37;), Nannochloris sp. (15&#37;), Chlamydomonas sp. (15&#37;), Tetraselmis sp. (14&#37;) y otras del genero Nannochloropsis, Chlorella, Scenedesmus, Phaedodactylum, Synechocystis y Spirulina, tambi&eacute;n mostraron tolerancia hasta un 40&#37; &#91;9,32-34&#93;.    <br> Sin embargo, para la especies citadas anteriormente, los mejores rendimientos y productividades se han obtenido con la inyecci&oacute;n directa de 5 o 15&#37;v de CO<sub>2</sub> a una velocidad de 0,025vvm (volumen de aire por volumen de trabajo por tiempo), lo &oacute;ptimo es realizar inyecciones a bajas concentraciones y cortos intervalos de tiempo (por ejemplo 6g/100mL cada 15min), o inyectar altas concentraciones pero a intervalos de tiempo mayores (18g/100mL cada 60min) &#91;35,36&#93;; bajo estas condiciones se han logrado incrementar la productividad de biomasa en un 30&#37; y los rendimientos de biomasa hasta tres veces m&aacute;s &#91;37,38&#93;.    <br> Actualmente, se siguen impulsando proyectos dirigidos a utilizar microalgas para la eliminaci&oacute;n de CO<sub>2</sub> de gases de combusti&oacute;n, adem&aacute;s se busca optimizar la velocidad de fijaci&oacute;n de CO<sub>2</sub> mediante selecci&oacute;n de cepas adecuadas y la inyecci&oacute;n mezclada con el aire. En pa&iacute;ses en desarrollo como el Per&uacute;, se est&aacute;n dando los primeros pasos para una producci&oacute;n masiva de microalgas con fines energ&eacute;ticos (obtenci&oacute;n de biodi&eacute;sel) y alimentarios (obtenci&oacute;n de prote&iacute;nas), sin embargo existen escasos estudios en los cuales se eval&uacute;e el efecto del CO<sub>2</sub> sobre el crecimiento poblacional de las microalgas. Por lo cual, el objetivo del trabajo fue evaluar la cantidad y tiempo adecuado de ingreso de CO<sub>2</sub> a seis cepas de microalgas marinas, con la finalidad de incrementar la densidad celular.</p>  <font size="3">		     <p><b><left>Materiales y m&eacute;todos</left></b></p></font>      <p align="justify">Microorganismos seleccionados y m&eacute;todos de cultivo Se emplearon seis cepas de microalgas, de cepas nativas del Per&uacute;, Isochrysis galbana IMP-LBA-011 y Nannochloropsis spp.</p> IMP-LBA-009 y cepas cosmopolitas como <i>Nannochloropsis oce&aacute;nica</i> (Np), <i>Chaetoceros gracilis</i> (Chg), <i>Phaeodactylum tricornutum</i> (Ph) y <i>Nannochloris maculata</i> (Na). Las cuales fueron proporcionadas por el Banco de Germoplasma de Organismos Acu&aacute;ticos y el Laboratorio de cultivo de microalgas del Instituto del Mar del Per&uacute; (IMARPE).    <br> Se realizaron cultivos masivos en el Laboratorio de Invernadero y Sala de procesos del &aacute;rea de Biotecnolog&iacute;a Acu&aacute;tica, cultivos tipo batch de 300L, en tanques de fibra de vidrio (100 y 80cm de di&aacute;metros mayor y menor, respectivamente; 62cm de altura). Los cultivos fueron sometidos a condiciones semicontroladas del invernadero (se controlaron la aireaci&oacute;n e inyecci&oacute;n de CO<sub>2</sub>), en diferentes meses durante los a&ntilde;os 2010 y 2011, los tanques fueron acoplados a un sistema de aireaci&oacute;n por burbujeo y CO<sub>2</sub> por separado, el tiempo de cultivo fue de tres d&iacute;as, asegur&aacute;ndose que los cultivos est&eacute;n en fase exponencial del crecimiento microalgal. Diariamente, y para cada tanque, se realiz&oacute; la toma de par&aacute;metros abi&oacute;ticos de temperatura y pH, a las 8:00, 12:00 y 16:00 horas, utilizando un equipo multipar&aacute;metro (WTW 350i). Adem&aacute;s, se tomaron los datos de temperatura y luminosidad del invernadero (term&oacute;metro de pared m&iacute;nima y m&aacute;xima Control Company y lux&oacute;metro Control Company, para cada par&aacute;metro, respectivamente).    <br> Con el fin de aumentar la densidad celular, se probaron diferentes tiempos de inyecci&oacute;n de CO<sub>2</sub> (TI CO<sub>2</sub>) con un flujo continuo de 15L/min (100mg/mL), proporcionado por un tanque de CO<sub>2</sub> industrial de 30kg (99,9999&#37; de pureza). Se realizaron como m&iacute;nimo tres pruebas por cada cepa, los tiempos de inyecci&oacute;n evaluados fueron 0 (Control), 5, 10, 15, 20 y 25 minutos, tres veces al d&iacute;a (8:00, 12:00 y 16:00 horas), luego de tomar los par&aacute;metros abi&oacute;ticos. Se cuantific&oacute; diariamente la densidad celular y se observ&oacute; la calidad de los cultivos utilizando una c&aacute;mara de Neubauer bajo un microscopio &oacute;ptico (marca LEITZ).</p>      <p align="justify">An&aacute;lisis de datos Los par&aacute;metros abi&oacute;ticos (Temperatura (&deg;C) y Luminosidad (Lux/m2)) de las condiciones ambientales del invernadero, y los par&aacute;metros abi&oacute;ticos de los cultivos (Temperatura (&deg;C) y pH), fueron evaluados por promedios simples y desviaci&oacute;n est&aacute;ndar, con la finalidad de determinar su variabilidad y los posibles efectos sobre los cultivos microalgales.    <br> Los datos del conteo celular (Densidad celular) fueron relacionados con los d&iacute;as de cultivo, mediante la ecuaci&oacute;n de una regresi&oacute;n lineal, de los cuales se obtuvieron los valores de las pendientes de crecimiento (PCC). El par&aacute;metro pendiente, es el raz&oacute;n entre el incremento de Y y el incremento de X de la curva, nos permiti&oacute; relacionar el tiempo con el n&uacute;mero de microorganismos en la muestra.</p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><b>An&aacute;lisis estad&iacute;stico</b> Se evalu&oacute; la normalidad de los datos mediante la prueba de Kolmogorov Sirmov, y la homogeneidad de varianza mediante la prueba de Cochran. Para el an&aacute;lisis de los promedios simples de Temperatura y pH se utiliz&oacute; an&aacute;lisis de la varianza (ANDEVA), y test de Tukey. Se consider&oacute; un nivel de significancia de 0,05 para todas las pruebas y se utilizaron los programas estad&iacute;sticos Minitab 16 (Minitab &reg; Statistical Software, Pennsylvania, USA) y Systat 12 (Systat Software, San Jose, CA) para Windows 7.    <br> Se realiz&oacute; una regresi&oacute;n lineal a los datos diarios de conteo celular, las pendientes nos indicaron la tendencia del crecimiento, posterior a ello, se correlacion&oacute; PCC de las ecuaciones halladas con los TI CO<sub>2</sub>, para lo cual se us&oacute; la hoja de c&aacute;lculo EXCEL 2010.</p>  <font size="3">		     <p><b><left>Resultados y Discusi&oacute;n</left></b></p></font>      <p align="justify"><b>Acondicionamiento y cultivo masivo</b>    <br> El cultivo masivo de las diferentes cepas mantiene el mismo nivel de respuesta con relaci&oacute;n a Temperatura y Luminosidad dentro del invernadero, independiente del tiempo en que fueron cultivados. La temperatura dentro del invernadero, tuvo un rango de variaci&oacute;n de 31 a 39&deg;C. Mientras, el flujo de intensidad lum&iacute;nica tuvo un rango 2158 a 26353 lux/m<sup>2</sup>, se presentan los promedios en la <a href="#t01">Tabla 1</a>.    <br> Respecto a los cultivos, no se observaron variaciones significativas en las variables de Temperatura y pH (p = 0,09 y p = 0,134, respectivamente), el rango de variaci&oacute;n fue 7,6 - 8,7 para pH y 21,1 - 31,0&deg;C para Temperatura. La variaci&oacute;n de pH, durante la inyecci&oacute;n de CO<sub>2</sub>, tendi&oacute; hacia la acidez, en un rango de 8,7 a 4,0 como m&iacute;nimo en un lapso de 15 minutos para luego retornar a los valores promedios (entre 7 y 9). Esta variaci&oacute;n no alter&oacute; el desarrollo celular, por el contrario, los cultivos permanecieron libres de contaminantes (protozoarios).</p>      <p align="center"><a name="t01"></a><img src="img/revistas/rion/v28n2/v28n2a03t1.jpg"></p>      <p align="justify">Impacto del CO<sub>2</sub> sobre los cultivos microalgales Se observa una relaci&oacute;n inversa, ya que la PPC, disminuye a medida que aumenta el TI CO<sub>2</sub>, de acuerdo a la curva sigmoidal de orden 3 (regresi&oacute;n polin&oacute;mica) (<a href="#f01">Figuras 1</a> y <a href="#f02">2</a>). Las cepas <i>Nannochloropsis spp. IMPLBA- 009, Isochrysis galbana IMPLBA- 011, Nannochloropsis oce&aacute;nica (Np) y Phaeodactylum tricornutum (Ph)</i>, tienen una mayor pendiente de crecimiento sometidos a 5min de inyecci&oacute;n de CO<sub>2</sub>, logrando triplicar y hasta quintuplicar los valores de la pendiente, en el caso de <i>Nannochloropsis spp. IMPLBA- 009 y Phaeodactylum tricornutum (Ph)</i>, respectivamente, mejorando la densidad celular hasta un 30&#37; (<a href="#f01">Figura 1a</a>, <a href="#f01">1b</a>, <a href="#f01">1c</a> y <a href="#f01">1d</a>, respectivamente).</p>      <p align="center"><a name="f01"></a><img src="img/revistas/rion/v28n2/v28n2a03f1.jpg"></p>     <p align="center"><a name="f02"></a><img src="img/revistas/rion/v28n2/v28n2a03f2.jpg"></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify">A diferencia de las cepas <i>Nannochloris maculata (Na)</i> y <i>Chaetoceros gracilis (Chg)</i>, las cuales obtienen la mayor pendiente en los 10 y 15min respectivamente, duplicando los valores de las pendientes, con lo cual se mejora la densidad celular hasta un 20&#37; (<a href="#f02">Figura 2a</a> y <a href="#f02">2b</a>, respectivamente).</p>      <p align="justify">El suministro en masa del carbono a los sistemas de cultivo son las principales dificultades y limitaciones que deben ser resueltos &#91;39&#93;. El punto de todas las consideraciones, a tener en cuenta, es que el CO<sub>2</sub> no debe llegar a la concentraci&oacute;n superior que produce la inhibici&oacute;n, y por otra parte, nunca debe caer por debajo de la concentraci&oacute;n m&iacute;nima que limita el crecimiento. Sin embargo, estas concentraciones m&aacute;ximas (inhibici&oacute;n) y m&iacute;nimas (limitaci&oacute;n) var&iacute;an de una especie a otra y no se conocen adecuadamente &#91;40-42&#93;.    <br> Roncarati et al. &#91;43&#93; se&ntilde;alan la importancia de suministrar el CO<sub>2</sub> a los cultivos en cantidades adecuadas, ya que es un donador potencial de &aacute;tomos de carbono, necesarios para la s&iacute;ntesis de compuestos org&aacute;nicos y que se refleja tambi&eacute;n en el perfil bioqu&iacute;mico. Para obtener altas productividades en el cultivo de microalgas, el suministro de CO<sub>2</sub> es sumamente importante, ya que contrario a las plantas, el CO<sub>2</sub> atmosf&eacute;rico no satisface los requerimientos necesarios para su crecimiento. La concentraci&oacute;n de CO<sub>2</sub> en la atm&oacute;sfera es de 0,03 - 0,06&#37; (0,36mg/ml) y la mayor&iacute;a de las microalgas pueden tolerar niveles m&aacute;s elevados de CO<sub>2</sub>, por lo general hasta 150mg/ml &#91;44&#93;.    <br> De acuerdo a los resultados de este estudio, se observa que la pendiente (PCC) de la regresi&oacute;n lineal es inversamente proporcional al tiempo de inyecci&oacute;n de CO<sub>2</sub> (TI CO<sub>2</sub>). La mayor pendiente de crecimiento en las diferentes cepas, se obtuvo entre los 5 y 15 minutos. Lo que indicar&iacute;a que no se necesita excesos de CO<sub>2</sub> dentro del cultivo, es muy probable que las microalgas fijen o usen &uacute;nicamente cierta cantidad de CO<sub>2</sub>, se puede pensar que no es tan alto. Adem&aacute;s, se encontr&oacute; una incidencia muy positiva al inyectar CO<sub>2</sub> puro en un cultivo de microalgas; se observa que en un periodo corto de solo 3 d&iacute;as se duplic&oacute;, triplic&oacute; y hasta quintuplic&oacute; la pendiente de crecimiento en pr&aacute;cticamente todos los cultivos, en comparaci&oacute;n con los cultivos sin inyecci&oacute;n de CO<sub>2</sub>. Entonces, al aumentar la pendiente, aumentar&aacute; la productividad, como se ha demostrado a escala experimental en tratamientos de aguas residuales, un aumento de m&aacute;s del doble &#91;45-48&#93;. Aunque, se ha comprobado que las microalgas desarrollan sus mayores tasas de crecimiento entre 1 y 5&#37; de CO<sub>2</sub> y que concentraciones por encima del 5&#37; afectar&iacute;an a su velocidad de crecimiento &#91;49,50&#93;.    <br> Ciertas especies experimentan sus crecimientos &oacute;ptimos por encima del 5&#37; de CO<sub>2</sub>, como por ejemplo <i>Chlorella sp.</i> RK-1 que lo logra al 10&#37; &#91;51&#93; o <i>Chlorococcum littorale</i>, al 20&#37; &#91;52&#93;. Pero tambi&eacute;n se ha reportado que <i>Chlorella sp.</i> se puede cultivar bajo 40&#37; de CO<sub>2</sub> &#91;53&#93;. Adem&aacute;s, <i>Maeda et al.</i> &#91;54&#93; encontr&oacute; una cepa de <i>Chlorella sp.</i> T-1 que podr&iacute;a crecer en 100&#37; de CO<sub>2</sub>, aunque la tasa de crecimiento m&aacute;xima se produjo bajo una concentraci&oacute;n de 10&#37;. Otra cepa de <i>Chlorella sp.</i> puede crecer en cultivos enriquecidos con CO<sub>2</sub> al 10&#37;, 40&#37; y 100&#37;, pero la tasa m&aacute;xima de crecimiento, tambi&eacute;n fue en la concentraci&oacute;n de 10&#37; &#91;54-56&#93;. De igual manera <i>Scenedesmus sp.</i> podr&iacute;a crecer en cultivos enriquecidos hasta con 80&#37; de CO<sub>2</sub> &#91;53&#93;, sin embargo las mejores biomasas celulares se dan con el 20&#37; de concentraci&oacute;n de CO<sub>2</sub>. <i>Chlorococcum littorale</i> podr&iacute;a crecer bajo 60&#37; de CO<sub>2</sub> utilizando la t&eacute;cnica de la adaptaci&oacute;n gradual &#91;57&#93;. Cepas del genero <i>Caldarium y Cyanidium</i> &#91;58&#93; y algunas otras especies de <i>Cyanidium</i> pueden crecer en CO<sub>2</sub> puro &#91;59&#93;.    <br> Hoy en d&iacute;a, en una instalaci&oacute;n real de biofijaci&oacute;n de CO<sub>2</sub> con microorganismos fot&oacute;trofos no ser&iacute;a necesario ni rentable trabajar con altas inyecciones de CO<sub>2</sub> que acidifiquen el medio y que requieran especies espec&iacute;ficas de ambientes &aacute;cidos, sino que se operar&aacute; en las condiciones que normalmente favorecen el crecimiento del microorganismo. Porque, de acuerdo a G&oacute;mez y James &#91;60&#93;, la fijaci&oacute;n de CO<sub>2</sub> dentro del cultivo no depende de los tiempos de inyecci&oacute;n de &eacute;ste, ya que se comprob&oacute; que no necesariamente inyectar CO<sub>2</sub> en exceso o constantemente en peque&ntilde;as concentraciones implica que este sea captado en su totalidad por los microorganismos.    <br> Se comprob&oacute; tambi&eacute;n que a pesar del potencial para acidificar el medio que tiene el CO<sub>2</sub> inyectado puro, el pH alcanza un equilibrio en el cultivo, sin llegar a ser perjudicial para las microalgas, demostrando que pueden tolerar altas concentraciones de CO<sub>2</sub>, lo que se debe al ajuste anat&oacute;mico estructural y redistribuci&oacute;n de ciertos org&aacute;nulos celulares que pueden realizar &#91;22&#93;. Por ejemplo, algunas microalgas cultivadas solo con aireaci&oacute;n constante (baja concentraci&oacute;n de CO<sub>2</sub>) se observa los pirenoides con muchos m&aacute;s gr&aacute;nulos de almid&oacute;n, que aquellas cultivadas con aire enriquecido con CO<sub>2</sub>, tambi&eacute;n se ha observado que los cloroplastos se encuentran cerca de la membrana plasm&aacute;tica y con envoltura el&eacute;ctrica m&aacute;s densa, a diferencia de las cultivadas con m&aacute;s CO<sub>2</sub>, donde los cloroplastos se encuentran en la zona central, y es la membrana plasm&aacute;tica que tiene efecto el&eacute;ctrico m&aacute;s denso &#91;22&#93;. Otros organismos en similares condiciones no podr&iacute;an sobrevivir, por ejemplo <i>Euglena gracilis</i>, que fue cultivada en dos concentraciones de CO<sub>2</sub>, se observ&oacute; el mayor crecimiento con la concentraci&oacute;n de 5&#37; y no hubo crecimiento en 45&#37; &#91;61&#93;, estas caracter&iacute;sticas explicar&iacute;an porque durante los cultivos realizados no se observ&oacute; la presencia de ning&uacute;n contaminante (Protozoarios). Entre los principales factores que influyen el desarrollo microalgal, est&aacute; la temperatura e iluminaci&oacute;n, los cuales tienen un efecto sobre la actividad fotosint&eacute;tica, el contenido de pigmentos, velocidad de crecimiento y composici&oacute;n qu&iacute;mica de la microalga &#91;62&#93;. En las pruebas realizadas en condiciones de invernadero por un periodo de tres d&iacute;as y en diferentes tiempos, se observa que las condiciones abi&oacute;ticas tanto del invernadero (Temperatura y Luminosidad) y de los cultivos (Temperatura y pH), cuyos datos fueron tomados previos a la inyecci&oacute;n del CO<sub>2</sub>, no existen diferencias significativas, lo cual indica que no afectar&iacute;an al desarrollo de las microalgas.    <br> Como lo demuestran los estudios por ejemplo, Raghavan <i>et al</i>. &#91;63&#93; evaluaron el efecto de la temperatura y la salinidad sobre el crecimiento y composici&oacute;n de la diatomea <i>Chaetoceros calcitrans</i>, no evidenciaron variaci&oacute;n en el crecimiento celular, pero si en el contenido lip&iacute;dico, que fue mayor a temperaturas entre 20 y 25&deg;C y que disminuy&oacute; al aumentar la salinidad. Converti et al. &#91;64&#93;, realizaron experimentos con <i>Nannochloropsis oculata</i> y <i>Chlorella vulgaris</i>, demostrando, a temperaturas superiores a los 35&deg;C se vio una disminuci&oacute;n en la tasa de crecimiento de las microalgas, pero a temperaturas en rangos de 30 y 15&deg;C, no se observa este efecto, pero el contenido de l&iacute;pidos var&iacute;a entre especies. Y otras como del g&eacute;nero <i>Scenedesmus</i> crecen mejor en el rango de 25 a 35&deg;C, algunas mostrando sus &oacute;ptimos incluso a 40&deg;C &#91;53,54,65-67&#93;.    <br> Al considerar los resultados de los estudios descritos anteriormente, parecer&iacute;a que las concentraciones elevadas de CO<sub>2</sub> no son perjudiciales para el cultivo microalgal. De hecho, sugiere que los enormes aumentos en la concentraci&oacute;n de CO<sub>2</sub> a veces pueden conducir a un enorme aumento en el crecimiento de las microalgas. A los efectos de la captura de CO<sub>2</sub>, el uso de microalgas es una tecnolog&iacute;a &uacute;nica. De hecho las microalgas est&aacute;n en la parte superior de las opciones por su excepcional eficiencia en la conversi&oacute;n de energ&iacute;a, el tama&ntilde;o de eliminaci&oacute;n de CO<sub>2</sub> y la utilidad de sus subproductos &#91;68,69&#93;. La tecnolog&iacute;a de producci&oacute;n de energ&iacute;a alternativa, que hoy en d&iacute;a es respetuoso del medio ambiente, trabaja bajo concentraciones limitadas de O2, y una amplia gama de condiciones t&eacute;rmicas y de luz, solo es necesario seleccionar el tipo adecuado de microalgas y luego adaptarlas a concentraciones adecuadas de CO<sub>2</sub> para tener el potencial de producir subproductos &uacute;tiles.</p>  <font size="3">		     <p><b><left>Conclusi&oacute;n</left></b></p></font>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify">La regulaci&oacute;n de la cantidad de carbono suministrado afecta positivamente la densidad celular. De acuerdo a la corta experiencia de estas pruebas y los periodos estacionales dentro de los cuales se han llevado a cabo, han demostrado que el rango de inyecci&oacute;n de CO<sub>2</sub> para nuestros cultivos y condiciones de trabajo, tiene que estar dentro de los 5 y 15min de inyecci&oacute;n, en tres raciones (ma&ntilde;ana, mediod&iacute;a y tarde), con lo cual se podr&aacute; mejorar hasta un 30&#37; en el crecimiento celular. Estos resultados representan un avance importante en la producci&oacute;n de cultivos microalgales, ya que abre las posibilidades para mejorar la producci&oacute;n total de biomasa mientras se reducen costos operacionales y tiempos de producci&oacute;n, adem&aacute;s permite desarrollar estrategias para acoplar la producci&oacute;n de diferentes metabolitos (ya sea para la obtenci&oacute;n de biocombustibles como biodi&eacute;sel u otros elementos) con la captura de CO<sub>2</sub>.</p>  <font size="3">		     <p><b><left>Referencias bibliogr&aacute;ficas</left></b></p></font>      <!-- ref --><p align="justify">&#91;1&#93; Ferreira L, Rodrigues M, Converti A, Sato S, Carvalho J. <i>Arthrospira platensis</i> (Spirulina) cultivation in tubular photobioreactor: Use of no-cost CO<sub>2</sub> from ethanol fermentation. Appl. Energy. 2012;92:379-85.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000065&pid=S0120-100X201500020000300001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">&#91;2&#93; Wackett L. Microbial-based fuels: science and technology. Microb Biotechnol. 2008;1:211-25.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000067&pid=S0120-100X201500020000300002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">&#91;3&#93; Skjanes K, Lindblad P, Muller J. BiOCO<sub>2</sub> - a multidisciplinary, biological approach using solar energy to capture CO<sub>2</sub> while producing H2 and high value products. Biomol Eng. 2007;24:405-13.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000069&pid=S0120-100X201500020000300003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">&#91;4&#93; Pulz O, Gross W. Valuable products from biotechnology of microalgae. Appl Microbiol Biotechnol. 2004;65:635-48.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000071&pid=S0120-100X201500020000300004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify">5&#93; Um B, Kim Y. Review: A change for Korea to advance algal-biodiesel technology. J. Ind. Eng. Chem. 2009;15(1):1-7.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000073&pid=S0120-100X201500020000300005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <p align="justify">&#91;6&#93; &Scaron;o&scaron;tarie M, Golob J, Bricelj M, Klinar D, Pivec A. Studies on the growth of <i>Chlorella vulgaris</i> in culture media with different carbon sources. Chem. Biochem. Eng. 2009;23(4):471-7.</p>      <!-- ref --><p align="justify">&#91;7&#93; Costa J, Linde G, Atala D, Mibielli G. Modelling of growth conditions for cyanobacterium <i>Spirulina platensis</i> in microcosms. World J. Microbiol Biotechnol. 2000;16(1):15-8.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000076&pid=S0120-100X201500020000300007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">&#91;8&#93; Crutzen P, Mosier A, Smith K, Winiwarter W. N<sub>2</sub>O release from agro-biofuel production negates global warming reduction by replacing fossil fuels. Atmos. Chem. Phys. 2008;8:389-95.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000078&pid=S0120-100X201500020000300008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">&#91;9&#93; De Morais M, Costa J. Biofixation of carbon dioxide by <i>Spirulina sp.</i> and <i>Scenedesmus obliquus</i> cultivated in a three-stage serial tubular photobioreactor. J. Biotechnol, 2007;129:439-45.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000080&pid=S0120-100X201500020000300009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">&#91;10&#93; Jeong L, Gillis J, Hwang J. Carbon dioxide mitigation by microalgal photosynthesis. Bull. Korean. Chem. Soc. 2003;24(12):1763-6.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000082&pid=S0120-100X201500020000300010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">&#91;11&#93; Hughes E, Benemann J. Biological fossil CO<sub>2</sub> mitigation. Energy. Convers. Manage. 1997;38:467-73.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000084&pid=S0120-100X201500020000300011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">&#91;12&#93; Oswald W, Golueke C. Biological transformation of solar energy. Adv. Appl. Microbiol. 1960;11:223- 262.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000086&pid=S0120-100X201500020000300012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">&#91;13&#93; Benemann JR, Weissman JC, Koopman BL, Oswald WJ. Energy production by microbial photosynthesis. Nature. 1977;268(5615):19-23.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000088&pid=S0120-100X201500020000300013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">&#91;14&#93; Sheehan J, Dunahay T, Benemann J, Roessler P. A look back at the US Department of Energy&#39;s aquatic species program-Biodiesel from algae (NREL/TP-580-24190). Golden, CO: National Renewable Energy Laboratory (NREL), US DOE;1998.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000090&pid=S0120-100X201500020000300014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">&#91;15&#93; Benemann J. Biofixation of CO<sub>2</sub> and greenhouse gas abatement with algae - technology roadmap. Report No. 7010000926. Morgantown, United States: Prepared for the U.S. Department of Energy National Energy Technology Laboratory; 2003.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000092&pid=S0120-100X201500020000300015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">&#91;16&#93; National Energy Technology Laboratory. Recovery and sequestration of CO<sub>2</sub> from stationary combustion systems by photosynthesis of microalgae. Pittsburgh, Estados Unidos: Nakamura T; 2004.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000094&pid=S0120-100X201500020000300016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">&#91;17&#93; Bayless, D, Kremer, G, Vis-Chiasson, M, Stuart, B, Shi, L. Photosynthetic CO<sub>2</sub> Mitigation Using a Novel Membrane-Based Photobioreactor. J. Environ. Eng. Manag. 2006;16(4):209-15.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000096&pid=S0120-100X201500020000300017&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">&#91;18&#93; Usui N, Ikenouchi M. The biological CO<sub>2</sub> fixation and utilization project by RITE (1) - highly effective photobioreactor systems. Energy Conserv. Mgmt. 1996;38:S487-92&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000098&pid=S0120-100X201500020000300018&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">&#91;19&#93; Ikuta Y, Weissman J. Carbon dioxide utilizationmicroalgae. Technology. 2000;75:137-45.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000099&pid=S0120-100X201500020000300019&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">&#91;20&#93; Nakajima Y, Ueda R. The effect of reducing light-harvesting pigment on marine microalgal productivity. J. App. Phycol. 2000;12:285-90.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000101&pid=S0120-100X201500020000300020&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify">&#91;21&#93; Matsumoto H, Hamasaki A, Sioji N, Ikuta Y. Influence of CO<sub>2</sub>, SO<sub>2</sub>, and NO in Flue Gas on Microalgae Productivity. J. Chem. Eng. 1997;30(4):620-24.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000103&pid=S0120-100X201500020000300021&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">&#91;22&#93; Papazi A, Makridis P, Divanach P, Kotzabasis K. Bioenergetic changes in the microalgal photosynthetic apparatus by extremely high CO<sub>2</sub> concentrations induce an intense biomass production. Physiol. Plant. 2008;132(3):338-49.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000105&pid=S0120-100X201500020000300022&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">&#91;23&#93; Hodaifa G, Martinez M, Sanchez S. Daily doses of light in relation to the growth of <i>Scenedesmus obliquus</i> in diluted threephase olive mill wastewater. J. Chem Technol Biotechnol. 2009;84:1550-8.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000107&pid=S0120-100X201500020000300023&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">&#91;24&#93; Pulz O. Photobioreactors: production systems for phototrophic microorganisms. Appl Microbiol Biotechnol. 2001;57(3):287-93.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000109&pid=S0120-100X201500020000300024&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">&#91;25&#93; Fadhil S. Microalgae tolerance to high concentrations of carbon dioxide: A review. J. Environment. Protection. 2011;2:648-654.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000111&pid=S0120-100X201500020000300025&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify">&#91;26&#93; Chiu S, Kao C, Chen C, Kuan T, Ong S, Lin C. Reduction of CO<sub>2</sub> by a high-density culture of <i>Chlorella sp.</i> In a semicontinuous photobioreactor. Bioresour. Technol. 2008;99(9):3389-96.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000113&pid=S0120-100X201500020000300026&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">&#91;27&#93; Babcock R, Malda J, Radway J. Hydrodynamics and mass transfer in a tubular air-lift photobioreactor. J. Appl. Phycol. 2002;14:169-14.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000115&pid=S0120-100X201500020000300027&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">&#91;28&#93; Morita M, Watanabe Y, Okawa T, Saiki H. Photosynthetic productivity of conical helical tubular photobioreactors incorporating Chlorella sp. under various culture medium flow conditions. Biotechnol. Bioeng. 2001;74(2):136-44.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000117&pid=S0120-100X201500020000300028&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">&#91;29&#93; Merchuk J, Gluz M, Mukmenev I. Comparison of photobioreactors for cultivation of the red microalga <i>Porphyridium sp.</i> J. Chem. Technol. Biotechnol. 2000;75(12):1119-26.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000119&pid=S0120-100X201500020000300029&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">&#91;30&#93; Lee Y, Pirt S. CO<sub>2</sub> absorption rate in an algal culture: effect of pH. J. Chem. Tech. Biotechnol.1984;34(1):28-32.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000121&pid=S0120-100X201500020000300030&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify">&#91;31&#93; Keffer J, Kleinheinz G. Use of Chlorella vulgaris for CO<sub>2</sub> mitigation in a photobioreactor. J. Ind. Microbiol. Biotechnol. 2002;29:275-80.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000123&pid=S0120-100X201500020000300031&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">&#91;32&#93; Iwasaki I, Hu Q, Kurano N, Miyachi S. Effect of Extremely High-CO<sub>2</sub> Stress on Energy Distribution Between Photosystem I and Photosystem II in a High-CO<sub>2</sub> Tolerant Green Alga, Chlorococcum littorale and the Intolerant Green Alga Stichococcus bacillaris. J. Photochem. Photobiol. B. 1998;44(3):184-90.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000125&pid=S0120-100X201500020000300032&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">&#91;33&#93; Murakami M, Ikenouchi M. The biological CO<sub>2</sub> fixation and utilization by RITE (2) Screening and breeding of microalgae with high capability in fixing CO<sub>2</sub>. Energy Conv. Manag. 1997;38:S493-7.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000127&pid=S0120-100X201500020000300033&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">&#91;34&#93; Vinod K. Feels algae are not yet ready for primetime?. Oilgae. Disponible en: <a href="http://www.oilgae.com/blog/2008/10/vinod-khosla-feelsalgae-arenot-yet.html"> http://www.oilgae.com/blog/2008/10/vinod-khosla-feelsalgae-arenot-yet.html</a>. Acceso el 20 de octubre del 2014.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000129&pid=S0120-100X201500020000300034&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">&#91;35&#93; Sierra E, Acien F, Fernadez J, Garcia J, Gonzalez C, Molina E. Characterization of a flat plate protobioreactor for the production of microlagae. Chem. Eng. J. 2008;138:136-147.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000131&pid=S0120-100X201500020000300035&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify">&#91;36&#93; Zhang K, Kurano N, Miyachi S. Optimized aeration by carbon dioxide gas for microalgal production and mass transfer characterization in a vertical flat-plate photobioreactor. Bioproc. Biosyst. Eng. 2002;25:97-101.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000133&pid=S0120-100X201500020000300036&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">&#91;37&#93; Jeong Y, Ishida K, Ito Y, Okada S, Murakami M. Bacillamide, a novel algicide from the marine bacterium, <i>Bacillus sp.</i> SY-1 against the harmful dinoflagellate, <i>Cochlodinium polykrikoides.</i> Tetrahedron Lett. 2001;4:8005-7.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000135&pid=S0120-100X201500020000300037&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">&#91;38&#93; Douskova I, Doucha J, Livansky K, Machat J, Novak P, Umysova D, Zachleder V, Vitova M. Simultaneous flue gas bioremediation and reduction of microalgal biomass production costs. Appl. Microbiol. Biotechnol. 2009;82:179-85.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000137&pid=S0120-100X201500020000300038&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">&#91;39&#93; Benemann J, Tillet D, Weissman J. Microalgae biotechnology. Trends in Biotechnology. 1987;5:47-53.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000139&pid=S0120-100X201500020000300039&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">&#91;40&#93; Coleman J. The molecular and biochemical analyses of CO<sub>2</sub>-concentrating mechanisms in cyanobacteria and microalgae. Plant Cell Environ. 1991;14:861-7.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000141&pid=S0120-100X201500020000300040&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify">&#91;41&#93; Miller A, Espie G, Canvin D. Physiologicalaspects of CO<sub>2</sub> and HCO3 - transport by cyanobacteria - a review. Can J Bot Rev Can Bot. 1990;68:1291-302.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000143&pid=S0120-100X201500020000300041&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">&#91;42&#93; Badger M, Price G. Carbonic-anhydrase activity associated with the <i>Cyanobacterium synechococcus</i> PCC7942. Plant Physiol. 1989;89:51-60.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000145&pid=S0120-100X201500020000300042&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">&#91;43&#93; Roncarati A, Meluzzi A, Acciarri S, Tallarico N, Melotti P. Fatty Acid of Different Microalgae Strains <i>(Nannochloropsis sp., Nannochloropsis oculata</i> (Droop) Hibberd, <i>Nannochloropsis atomus</i> Butcher and <i>Isochrysis sp</i>.) According to the culture Phase and the Carbon Dioxide Concentration. J. World Aquacult. Soc. 2004;35(3):401-11.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000147&pid=S0120-100X201500020000300043&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">&#91;44&#93; Brennan L, Owende P. Biofuels from microalgae - A review of technologies for production, processing and extractions of biofuels and co-products. Renew. Sustainable Energy Rev. 2010;14:557-577.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000149&pid=S0120-100X201500020000300044&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">&#91;45&#93; Mann G, Schlegel M, Schumann R, Sakalauskas A. Biogas-conditioning with microalgae. Agron. Res. 2009;7(1):33-8.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000151&pid=S0120-100X201500020000300045&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify">&#91;46&#93; Park J, Craggs R, Shilton A. Recycling algae to improve species control and harvest efficiency from a high rate algal pond. Water Res. 2011;45:6637-49.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000153&pid=S0120-100X201500020000300046&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">&#91;47&#93; Mart&iacute;nez L. Eliminaci&oacute;n de CO<sub>2</sub> con microalgas aut&oacute;ctonas (Tesis Doctoral) Le&oacute;n, Espa&ntilde;a: Instituto de Recursos Naturales Universidad de Le&oacute;n; 2008.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000155&pid=S0120-100X201500020000300047&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">&#91;48&#93; Mendoza H, De la Jara A, Portillo E. Planta piloto de cultivo de microalgas: Desarrollo potencial de nuevas actividades econ&oacute;micas asociadas a la biotecnolog&iacute;a en Canarias. Espa&ntilde;a: Gr&aacute;ficas Tenerife S.A. 2011.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000157&pid=S0120-100X201500020000300048&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">&#91;49&#93; Nielsen M. Photosynthetic characteristics of the Coccolithophorid <i>Emiliania huxleyi</i> (Prymnesiophyceae) exposed to elevated concentrations of dissolved inorganic carbon. J. Phycol. 1995;31:715-9.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000159&pid=S0120-100X201500020000300049&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">&#91;50&#93; Myers J. Growth characteristics of algae in relation to the problems of mass culture. In: Algal culture from laboratory to pilot plant, J.S. Burlew (Ed.), Carnegie Institution of Washington, Washington, DC.1953.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000161&pid=S0120-100X201500020000300050&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify">&#91;51&#93; Sung K, Lee J, Shin C, Park S, Choi M. CO<sub>2</sub> fixation by <i>Chlorella sp.</i> KR-1 and its cultural characteristics. Biores. Biotechnol. 1999;68:269-73.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000163&pid=S0120-100X201500020000300051&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">&#91;52&#93; Kurano N, Ikemoto H, Miyashita H, Hasegawa T, Hata H, Miyachi S. Fixation and Utilization of Carbon Dioxide by Microalgal Photosynthesis. Energy Conversion and Management. 1995;36(6-9):689-92.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000165&pid=S0120-100X201500020000300052&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">&#91;53&#93; Hanagata N, Takeuchi T, Fukuju Y. Tolerance of Microalgae to High CO<sub>2</sub> and High Temperature. Phyto-chemistry. 1992;31(10):3345-8.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000167&pid=S0120-100X201500020000300053&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">&#91;54&#93; Maeda K, Owada M, Kimura N, Omata L Karube I. CO<sub>2</sub> Fixation from the Flue Gas on Coalfired Thermal Power Plant by Microalgae. Energ. Convers. Manage. 1995;36(6-9):717- 20.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000169&pid=S0120-100X201500020000300054&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">&#91;55&#93; Hirata S, Taya M, Tone S. Characterization of Chlorella Cell Cultures in Batch and Continuos Operations under a Photoautotrophic Condition. J. Chem. Eng. of Japan. 1996a;29(6):953-9.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000171&pid=S0120-100X201500020000300055&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify">&#91;56&#93; Hirata S, Hayashitani M, Taya M, Tone S. Carbon Dioxide Fixation in Batch Culture of <i>Chlorella sp.</i> Using a Photobioreactior with a Sunlight-Collection Device. J. Mar. Biotechnol. 1996b;81(5)470-2.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000173&pid=S0120-100X201500020000300056&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">&#91;57&#93; Kodama M, Ikemoto H, Miyachi S. A new species of highly CO<sub>2</sub>-tolreant fast-growing marine microalga suitable for high-density culture. J Mar Biotechnol. 1993;1:21-5.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000175&pid=S0120-100X201500020000300057&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">&#91;58&#93; Seckbach J, Gross H, Nathan M. Growth and photosynthesis of <i>Cyanidium caldarium</i> cultured under pure CO<sub>2</sub>. Israel J. of Bot. 1971;20:84-90.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000177&pid=S0120-100X201500020000300058&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">&#91;59&#93; Graham L, Wilcox L. Algae. Estados Unidos: Prentice-Hall, Inc; 2000.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000179&pid=S0120-100X201500020000300059&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">&#91;60&#93; Gomez A, Jaimes N. Estudio de la incidencia del suministro de CO<sub>2</sub> en el crecimiento de las microalgas en un fotobiorreactor a escala laboratorio (Proyecto de pregrado) Bucaramanga, Colombia: Universidad Industrial de Santander; 2010.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000181&pid=S0120-100X201500020000300060&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify">&#91;61&#93; Nakano Y, Miyatake K, Okuno H, Hamazaki K, Takenaka S, Honami N, Kiyota M, Aiga I, Kondo J. Growth of Photosynthetic Algae Euglena in High CO<sub>2</sub> Conditions and Its Photosynthetic Characteristics. Acta Horticulturae. 1996;440(9):49-54.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000183&pid=S0120-100X201500020000300061&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">&#91;62&#93; Renaud S, Zhou H, Parry D, Loung-Van T, Woo K. Effect of temperature on the growth, total lipid content and fatty acid composition of recently isolated tropical microalgae Isochrysis sp. Nitzschia closterium, Nitzschia paleacea, and commercial species Isochrysis sp. J. Appl. Phycol. 1995;7(6):595-602.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000185&pid=S0120-100X201500020000300062&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">&#91;63&#93; Raghavan G, Haridevi C, Gopinathan C. Growth and proximate composition of the <i>Chaetoceros calcitrans</i> f. pumilus under different temperature, salinity and carbon dioxide levels. Aquacult. Res. 2008;39(10):1053-8.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000187&pid=S0120-100X201500020000300063&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">&#91;64&#93; Converti A, Casazza A, Ortiz E, Perego P, Del Borghi M. Effect of temperature and nitrogen concentration on the growth and lipid content of <i>Nannochloropsis oculata</i> and <i>Chlorella vulgaris</i> for biodiesel production. Chemical Eng. and Process. 2009;48:1146-51.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000189&pid=S0120-100X201500020000300064&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">&#91;65&#93; Chang E, Yang S. Microalgae for biofixation of carbon dioxide. Bot. Bull. Acad. Sin. 2003;44:43- 52.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000191&pid=S0120-100X201500020000300065&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify">&#91;66&#93; Watanabe Y, Ohmura N, Saiki H. Isolation and determination of cultural- characteristics of microalgae which functions under CO<sub>2</sub> enriched atmosphere. Energ. Convers. Manage. 1992;33:545-52.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000193&pid=S0120-100X201500020000300066&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">&#91;67&#93; Yue L, Chen W. Isolation and determination of cultural characteristics of a new highly CO<sub>2</sub> tolerant fresh water microalgae. Energ Convers Manage. 2005;46:1868-76.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000195&pid=S0120-100X201500020000300067&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">&#91;68&#93; Li Y, Horsman M, Wu N, Lan C, Dubois-Calero N.Li Y, Horsman M, Wu N, Lan C, Dubois-Calero N. Biofuels from microalgae. Biotechnol Prog. 2008;24(4):815-20. ASAP Article, DOI 10.1021/ bp070371kS8756-7938(07)00371-2; 2008.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000197&pid=S0120-100X201500020000300068&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">&#91;69&#93; Chisti Y. Biodiesel from microalgae. Biotechnol. Adv. 2007;25:294-306.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000199&pid=S0120-100X201500020000300069&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>  </font>      ]]></body><back>
<ref-list>
<ref id="B1">
<label>1</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Ferreira]]></surname>
<given-names><![CDATA[L]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Rodrigues]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Converti]]></surname>
<given-names><![CDATA[A]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Sato]]></surname>
<given-names><![CDATA[S]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Carvalho]]></surname>
<given-names><![CDATA[J]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Arthrospira platensis (Spirulina) cultivation in tubular photobioreactor: Use of no-cost CO2 from ethanol fermentation]]></article-title>
<source><![CDATA[Appl. Energy.]]></source>
<year>2012</year>
<volume>92</volume>
<page-range>379-85</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B2">
<label>2</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Wackett]]></surname>
<given-names><![CDATA[L]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Microbial-based fuels: science and technology]]></article-title>
<source><![CDATA[Microb Biotechnol]]></source>
<year>2008</year>
<volume>1</volume>
<page-range>211-25</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B3">
<label>3</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Skjanes]]></surname>
<given-names><![CDATA[K]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Lindblad]]></surname>
<given-names><![CDATA[P]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Muller]]></surname>
<given-names><![CDATA[J]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[BiOCO2 - a multidisciplinary, biological approach using solar energy to capture CO2 while producing H2 and high value products]]></article-title>
<source><![CDATA[Biomol Eng.]]></source>
<year>2007</year>
<volume>24</volume>
<page-range>405-13</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B4">
<label>4</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Pulz]]></surname>
<given-names><![CDATA[O]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Gross]]></surname>
<given-names><![CDATA[W]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Valuable products from biotechnology of microalgae]]></article-title>
<source><![CDATA[Appl Microbiol Biotechnol]]></source>
<year>2004</year>
<volume>65</volume>
<page-range>635-48</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B5">
<label>5</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Um]]></surname>
<given-names><![CDATA[B]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Kim]]></surname>
<given-names><![CDATA[Y]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Review: A change for Korea to advance algal-biodiesel technology]]></article-title>
<source><![CDATA[J. Ind. Eng. Chem.]]></source>
<year>2009</year>
<volume>15</volume>
<numero>1</numero>
<issue>1</issue>
<page-range>1-7</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B6">
<label>6</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[XXXoxxxtarie]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Golob]]></surname>
<given-names><![CDATA[J]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Bricelj]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Klinar]]></surname>
<given-names><![CDATA[D]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Pivec]]></surname>
<given-names><![CDATA[A]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Studies on the growth of Chlorella vulgaris in culture media with different carbon sources]]></article-title>
<source><![CDATA[Chem. Biochem. Eng]]></source>
<year>2009</year>
<volume>23</volume>
<numero>4</numero>
<issue>4</issue>
<page-range>471-7</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B7">
<label>7</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Costa]]></surname>
<given-names><![CDATA[J]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Linde]]></surname>
<given-names><![CDATA[G]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Atala]]></surname>
<given-names><![CDATA[D]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Mibielli]]></surname>
<given-names><![CDATA[G]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Modelling of growth conditions for cyanobacterium Spirulina platensis in microcosms]]></article-title>
<source><![CDATA[World J. Microbiol Biotechnol.]]></source>
<year>2000</year>
<volume>16</volume>
<numero>1</numero>
<issue>1</issue>
<page-range>15-8</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B8">
<label>8</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Crutzen]]></surname>
<given-names><![CDATA[P]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Mosier]]></surname>
<given-names><![CDATA[A]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Smith]]></surname>
<given-names><![CDATA[K]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Winiwarter]]></surname>
<given-names><![CDATA[W]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[N2O release from agro-biofuel production negates global warming reduction by replacing fossil fuels. Atmos]]></article-title>
<source><![CDATA[Chem. Phys.]]></source>
<year>2008</year>
<volume>8</volume>
<page-range>389-95</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B9">
<label>9</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[De Morais]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Costa]]></surname>
<given-names><![CDATA[J]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Biofixation of carbon dioxide by Spirulina sp. and Scenedesmus obliquus cultivated in a three-stage serial tubular photobioreactor]]></article-title>
<source><![CDATA[J. Biotechnol]]></source>
<year>2007</year>
<volume>129</volume>
<page-range>439-45</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B10">
<label>10</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Jeong]]></surname>
<given-names><![CDATA[L]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Gillis]]></surname>
<given-names><![CDATA[J]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Hwang]]></surname>
<given-names><![CDATA[J]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Carbon dioxide mitigation by microalgal photosynthesis]]></article-title>
<source><![CDATA[Bull. Korean. Chem. Soc.]]></source>
<year>2003</year>
<volume>24</volume>
<numero>12</numero>
<issue>12</issue>
<page-range>1763-6</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B11">
<label>11</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Hughes]]></surname>
<given-names><![CDATA[E]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Benemann]]></surname>
<given-names><![CDATA[J]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Biological fossil CO2 mitigation]]></article-title>
<source><![CDATA[Energy. Convers. Manage.]]></source>
<year>1997</year>
<volume>38</volume>
<page-range>467-73</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B12">
<label>12</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Oswald]]></surname>
<given-names><![CDATA[W]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Golueke]]></surname>
<given-names><![CDATA[C]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Biological transformation of solar energy]]></article-title>
<source><![CDATA[Adv. Appl. Microbiol]]></source>
<year>1960</year>
<volume>11</volume>
<page-range>223- 262</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B13">
<label>13</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Benemann]]></surname>
<given-names><![CDATA[JR]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Weissman]]></surname>
<given-names><![CDATA[JC]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Koopman]]></surname>
<given-names><![CDATA[BL]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Oswald]]></surname>
<given-names><![CDATA[WJ]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Energy production by microbial photosynthesis]]></article-title>
<source><![CDATA[Nature]]></source>
<year>1977</year>
<volume>268</volume>
<numero>5615</numero>
<issue>5615</issue>
<page-range>19-23</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B14">
<label>14</label><nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Sheehan]]></surname>
<given-names><![CDATA[J]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Dunahay]]></surname>
<given-names><![CDATA[T]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Benemann]]></surname>
<given-names><![CDATA[J]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Roessler]]></surname>
<given-names><![CDATA[P]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[A look back at the US Department of Energy&#39;s aquatic species program-Biodiesel from algae (NREL/TP-580-24190)]]></source>
<year>1998</year>
<publisher-loc><![CDATA[Golden^eCO CO]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[National Renewable Energy Laboratory (NREL)]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B15">
<label>15</label><nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Benemann]]></surname>
<given-names><![CDATA[J]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Biofixation of CO2 and greenhouse gas abatement with algae - technology roadmap]]></source>
<year>2003</year>
<publisher-loc><![CDATA[Morgantown ]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[Prepared for the U.S. Department of Energy National Energy Technology Laboratory]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B16">
<label>16</label><nlm-citation citation-type="book">
<source><![CDATA[National Energy Technology Laboratory. Recovery and sequestration of CO2 from stationary combustion systems by photosynthesis of microalgae]]></source>
<year>2004</year>
<publisher-loc><![CDATA[Pittsburgh ]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[Nakamura T]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B17">
<label>17</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Bayless]]></surname>
<given-names><![CDATA[D]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Kremer]]></surname>
<given-names><![CDATA[G]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Vis-Chiasson]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Stuart]]></surname>
<given-names><![CDATA[B]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Shi]]></surname>
<given-names><![CDATA[L]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Photosynthetic CO2 Mitigation Using a Novel Membrane-Based Photobioreactor]]></article-title>
<source><![CDATA[J. Environ. Eng. Manag]]></source>
<year>2006</year>
<volume>16</volume>
<numero>4</numero>
<issue>4</issue>
<page-range>209-15</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B18">
<label>18</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Usui]]></surname>
<given-names><![CDATA[N]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Ikenouchi]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[The biological CO2 fixation and utilization project by RITE (1) - highly effective photobioreactor systems]]></article-title>
<source><![CDATA[Energy Conserv. Mgmt]]></source>
<year>1996</year>
<volume>38</volume>
<page-range>S487-92</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B19">
<label>19</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Ikuta]]></surname>
<given-names><![CDATA[Y]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Weissman]]></surname>
<given-names><![CDATA[J]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Carbon dioxide utilizationmicroalgae]]></article-title>
<source><![CDATA[Technology]]></source>
<year>2000</year>
<volume>75</volume>
<page-range>137-45</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B20">
<label>20</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Nakajima]]></surname>
<given-names><![CDATA[Y]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Ueda]]></surname>
<given-names><![CDATA[R]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[The effect of reducing light-harvesting pigment on marine microalgal productivity]]></article-title>
<source><![CDATA[J. App. Phycol]]></source>
<year>2000</year>
<volume>12</volume>
<page-range>285-90</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B21">
<label>21</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Matsumoto]]></surname>
<given-names><![CDATA[H]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Hamasaki]]></surname>
<given-names><![CDATA[A]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Sioji]]></surname>
<given-names><![CDATA[N]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Ikuta]]></surname>
<given-names><![CDATA[Y]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Influence of CO2, SO2, and NO in Flue Gas on Microalgae Productivity]]></article-title>
<source><![CDATA[J. Chem. Eng.]]></source>
<year>1997</year>
<volume>30</volume>
<numero>4</numero>
<issue>4</issue>
<page-range>620-24</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B22">
<label>22</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Papazi]]></surname>
<given-names><![CDATA[A]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Makridis]]></surname>
<given-names><![CDATA[P]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Divanach]]></surname>
<given-names><![CDATA[P]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Kotzabasis]]></surname>
<given-names><![CDATA[K]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Bioenergetic changes in the microalgal photosynthetic apparatus by extremely high CO2 concentrations induce an intense biomass production]]></article-title>
<source><![CDATA[Physiol. Plant.]]></source>
<year>2008</year>
<volume>132</volume>
<numero>3</numero>
<issue>3</issue>
<page-range>338-49</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B23">
<label>23</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Hodaifa]]></surname>
<given-names><![CDATA[G]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Martinez]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Sanchez]]></surname>
<given-names><![CDATA[S]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Daily doses of light in relation to the growth of Scenedesmus obliquus in diluted threephase olive mill wastewater]]></article-title>
<source><![CDATA[J. Chem Technol Biotechnol]]></source>
<year>2009</year>
<volume>84</volume>
<page-range>1550-8</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B24">
<label>24</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Pulz]]></surname>
<given-names><![CDATA[O]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Photobioreactors: production systems for phototrophic microorganisms]]></article-title>
<source><![CDATA[Appl Microbiol Biotechnol]]></source>
<year>2001</year>
<volume>57</volume>
<numero>3</numero>
<issue>3</issue>
<page-range>287-93</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B25">
<label>25</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Fadhil]]></surname>
<given-names><![CDATA[S]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Microalgae tolerance to high concentrations of carbon dioxide: A review]]></article-title>
<source><![CDATA[J. Environment. Protection]]></source>
<year>2011</year>
<volume>2</volume>
<page-range>648-654</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B26">
<label>26</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Chiu]]></surname>
<given-names><![CDATA[S]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Kao]]></surname>
<given-names><![CDATA[C]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Chen]]></surname>
<given-names><![CDATA[C]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Kuan]]></surname>
<given-names><![CDATA[T]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Ong]]></surname>
<given-names><![CDATA[S]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Lin]]></surname>
<given-names><![CDATA[C]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Reduction of CO2 by a high-density culture of Chlorella sp. In a semicontinuous photobioreacto]]></article-title>
<source><![CDATA[Bioresour. Technol]]></source>
<year>2008</year>
<volume>99</volume>
<numero>9</numero>
<issue>9</issue>
<page-range>3389-96</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B27">
<label>27</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Babcock]]></surname>
<given-names><![CDATA[R]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Malda]]></surname>
<given-names><![CDATA[J]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Radway]]></surname>
<given-names><![CDATA[J]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Hydrodynamics and mass transfer in a tubular air-lift photobioreactor]]></article-title>
<source><![CDATA[J. Appl. Phycol]]></source>
<year>2002</year>
<volume>14</volume>
<page-range>169-14</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B28">
<label>28</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Morita]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Watanabe]]></surname>
<given-names><![CDATA[Y]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Okawa]]></surname>
<given-names><![CDATA[T]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Saiki]]></surname>
<given-names><![CDATA[H]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Photosynthetic productivity of conical helical tubular photobioreactors incorporating Chlorella sp. under various culture medium flow conditions]]></article-title>
<source><![CDATA[Biotechnol. Bioeng]]></source>
<year>2001</year>
<volume>74</volume>
<numero>2</numero>
<issue>2</issue>
<page-range>136-44</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B29">
<label>29</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Merchuk]]></surname>
<given-names><![CDATA[J]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Gluz]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Mukmenev]]></surname>
<given-names><![CDATA[I]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Comparison of photobioreactors for cultivation of the red microalga Porphyridium sp]]></article-title>
<source><![CDATA[J. Chem. Technol. Biotechnol]]></source>
<year>2000</year>
<volume>75</volume>
<numero>12</numero>
<issue>12</issue>
<page-range>1119-26</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B30">
<label>30</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Lee]]></surname>
<given-names><![CDATA[Y]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Pirt]]></surname>
<given-names><![CDATA[S]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[CO2 absorption rate in an algal culture: effect of pH]]></article-title>
<source><![CDATA[J. Chem. Tech. Biotechnol.]]></source>
<year>1984</year>
<volume>34</volume>
<numero>1</numero>
<issue>1</issue>
<page-range>28-32</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B31">
<label>31</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Keffer]]></surname>
<given-names><![CDATA[J]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Kleinheinz]]></surname>
<given-names><![CDATA[G]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Use of Chlorella vulgaris for CO2 mitigation in a photobioreactor]]></article-title>
<source><![CDATA[J. Ind. Microbiol. Biotechnol.]]></source>
<year>2002</year>
<volume>29</volume>
<page-range>275-80</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B32">
<label>32</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Iwasaki]]></surname>
<given-names><![CDATA[I]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Hu]]></surname>
<given-names><![CDATA[Q]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Kurano]]></surname>
<given-names><![CDATA[N]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Miyachi]]></surname>
<given-names><![CDATA[S]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Effect of Extremely High-CO2 Stress on Energy Distribution Between Photosystem I and Photosystem II in a High-CO2 Tolerant Green Alga, Chlorococcum littorale and the Intolerant Green Alga Stichococcus bacillaris]]></article-title>
<source><![CDATA[J. Photochem. Photobiol. B.]]></source>
<year>1998</year>
<volume>44</volume>
<numero>3</numero>
<issue>3</issue>
<page-range>184-90</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B33">
<label>33</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Murakami]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Ikenouchi]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[The biological CO2 fixation and utilization by RITE (2) Screening and breeding of microalgae with high capability in fixing CO2]]></article-title>
<source><![CDATA[Energy Conv. Manag.]]></source>
<year>1997</year>
<volume>38</volume>
<page-range>S493-7</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B34">
<label>34</label><nlm-citation citation-type="">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Vinod]]></surname>
<given-names><![CDATA[K]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Feels algae are not yet ready for primetime?]]></source>
<year></year>
<publisher-loc><![CDATA[Oilgae ]]></publisher-loc>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B35">
<label>35</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Sierra]]></surname>
<given-names><![CDATA[E]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Acien]]></surname>
<given-names><![CDATA[F]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Fernadez]]></surname>
<given-names><![CDATA[J]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Garcia]]></surname>
<given-names><![CDATA[J]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Gonzalez]]></surname>
<given-names><![CDATA[C]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Molina]]></surname>
<given-names><![CDATA[E]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Characterization of a flat plate protobioreactor for the production of microlagae]]></article-title>
<source><![CDATA[Chem. Eng. J.]]></source>
<year>2008</year>
<volume>138</volume>
<page-range>136-147</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B36">
<label>36</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Zhang]]></surname>
<given-names><![CDATA[K]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Kurano]]></surname>
<given-names><![CDATA[N]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Miyachi]]></surname>
<given-names><![CDATA[S]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Optimized aeration by carbon dioxide gas for microalgal production and mass transfer characterization in a vertical flat-plate photobioreactor]]></article-title>
<source><![CDATA[Bioproc. Biosyst. Eng.]]></source>
<year>2002</year>
<volume>25</volume>
<page-range>97-101</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B37">
<label>37</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Jeong]]></surname>
<given-names><![CDATA[Y]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Ishida]]></surname>
<given-names><![CDATA[K]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Ito]]></surname>
<given-names><![CDATA[Y]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Okada]]></surname>
<given-names><![CDATA[S]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Murakami]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Bacillamide, a novel algicide from the marine bacterium, Bacillus sp. SY-1 against the harmful dinoflagellate, Cochlodinium polykrikoides]]></article-title>
<source><![CDATA[Tetrahedron Lett.]]></source>
<year>2001</year>
<volume>4</volume>
<page-range>8005-7</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B38">
<label>38</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Douskova]]></surname>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Doucha]]></surname>
<given-names><![CDATA[J]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Livansky]]></surname>
<given-names><![CDATA[K]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Machat]]></surname>
<given-names><![CDATA[J]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Novak]]></surname>
<given-names><![CDATA[P]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Umysova]]></surname>
<given-names><![CDATA[D]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Zachleder]]></surname>
<given-names><![CDATA[V]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Vitova]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Simultaneous flue gas bioremediation and reduction of microalgal biomass production costs]]></article-title>
<source><![CDATA[Appl. Microbiol. Biotechnol]]></source>
<year>2009</year>
<volume>82</volume>
<page-range>179-85</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B39">
<label>39</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Benemann]]></surname>
<given-names><![CDATA[J]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Tillet]]></surname>
<given-names><![CDATA[D]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Weissman]]></surname>
<given-names><![CDATA[J]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Microalgae biotechnology]]></article-title>
<source><![CDATA[Trends in Biotechnology]]></source>
<year>1987</year>
<volume>5</volume>
<page-range>47-53</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B40">
<label>40</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Coleman]]></surname>
<given-names><![CDATA[J]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[The molecular and biochemical analyses of CO2-concentrating mechanisms in cyanobacteria and microalgae]]></article-title>
<source><![CDATA[Plant Cell Environ.]]></source>
<year>1991</year>
<volume>14</volume>
<page-range>861-7</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B41">
<label>41</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Miller]]></surname>
<given-names><![CDATA[A]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Espie]]></surname>
<given-names><![CDATA[G]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Canvin]]></surname>
<given-names><![CDATA[D]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Physiologicalaspects of CO2 and HCO3 - transport by cyanobacteria - a review]]></article-title>
<source><![CDATA[Can J Bot Rev Can Bot.]]></source>
<year>1990</year>
<volume>68</volume>
<page-range>1291-302</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B42">
<label>42</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Badger]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Price]]></surname>
<given-names><![CDATA[G]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Carbonic-anhydrase activity associated with the Cyanobacterium synechococcus PCC7942]]></article-title>
<source><![CDATA[Plant Physiol]]></source>
<year>1989</year>
<volume>89</volume>
<page-range>51-60</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B43">
<label>43</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Roncarati]]></surname>
<given-names><![CDATA[A]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Meluzzi]]></surname>
<given-names><![CDATA[A]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Acciarri]]></surname>
<given-names><![CDATA[S]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Tallarico]]></surname>
<given-names><![CDATA[N]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Melotti]]></surname>
<given-names><![CDATA[P]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Fatty Acid of Different Microalgae Strains (Nannochloropsis sp., Nannochloropsis oculata (Droop) Hibberd, Nannochloropsis atomus Butcher and Isochrysis sp.) According to the culture Phase and the Carbon Dioxide Concentration]]></article-title>
<source><![CDATA[J. World Aquacult. Soc.]]></source>
<year>2004</year>
<volume>35</volume>
<numero>3</numero>
<issue>3</issue>
<page-range>401-11</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B44">
<label>44</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Brennan]]></surname>
<given-names><![CDATA[L]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Owende]]></surname>
<given-names><![CDATA[P]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Biofuels from microalgae - A review of technologies for production, processing and extractions of biofuels and co-products]]></article-title>
<source><![CDATA[Renew. Sustainable Energy Rev.]]></source>
<year>2010</year>
<volume>14</volume>
<page-range>557-577</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B45">
<label>45</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Mann]]></surname>
<given-names><![CDATA[G]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Schlegel]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Schumann]]></surname>
<given-names><![CDATA[R]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Sakalauskas]]></surname>
<given-names><![CDATA[A]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Biogas-conditioning with microalgae]]></article-title>
<source><![CDATA[Agron. Res.]]></source>
<year>2009</year>
<volume>7</volume>
<numero>1</numero>
<issue>1</issue>
<page-range>33-8</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B46">
<label>46</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Park]]></surname>
<given-names><![CDATA[J]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Craggs]]></surname>
<given-names><![CDATA[R]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Shilton]]></surname>
<given-names><![CDATA[A]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Recycling algae to improve species control and harvest efficiency from a high rate algal pond]]></article-title>
<source><![CDATA[Water Res.]]></source>
<year>2011</year>
<volume>45</volume>
<page-range>6637-49</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B47">
<label>47</label><nlm-citation citation-type="">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Martínez]]></surname>
<given-names><![CDATA[L]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Eliminación de CO2 con microalgas autóctonas]]></source>
<year></year>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B48">
<label>48</label><nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Mendoza]]></surname>
<given-names><![CDATA[H]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[De la Jara]]></surname>
<given-names><![CDATA[A]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Portillo]]></surname>
<given-names><![CDATA[E]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Planta piloto de cultivo de microalgas: Desarrollo potencial de nuevas actividades económicas asociadas a la biotecnología en Canarias]]></source>
<year>2011</year>
<publisher-name><![CDATA[Gráficas Tenerife S.A]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B49">
<label>49</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Nielsen]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Photosynthetic characteristics of the Coccolithophorid Emiliania huxleyi (Prymnesiophyceae) exposed to elevated concentrations of dissolved inorganic carbon]]></article-title>
<source><![CDATA[J. Phycol.]]></source>
<year>1995</year>
<volume>31</volume>
<page-range>715-9</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B50">
<label>50</label><nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Myers]]></surname>
<given-names><![CDATA[J]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Growth characteristics of algae in relation to the problems of mass culture]]></article-title>
<person-group person-group-type="editor">
<name>
<surname><![CDATA[Burlew]]></surname>
<given-names><![CDATA[J.S.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Algal culture from laboratory to pilot plant]]></source>
<year>1953</year>
<publisher-loc><![CDATA[Washington ]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[Carnegie Institution of Washington]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B51">
<label>51</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Sung]]></surname>
<given-names><![CDATA[K]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Lee]]></surname>
<given-names><![CDATA[J]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Shin]]></surname>
<given-names><![CDATA[C]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Park]]></surname>
<given-names><![CDATA[S]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Choi]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[CO2 fixation by Chlorella sp. KR-1 and its cultural characteristics. Biores]]></article-title>
<source><![CDATA[Biotechnol]]></source>
<year>1999</year>
<volume>68</volume>
<page-range>269-73</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B52">
<label>52</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Kurano]]></surname>
<given-names><![CDATA[N]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Ikemoto]]></surname>
<given-names><![CDATA[H]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Miyashita]]></surname>
<given-names><![CDATA[H]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Hasegawa]]></surname>
<given-names><![CDATA[T]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Hata]]></surname>
<given-names><![CDATA[H]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Miyachi]]></surname>
<given-names><![CDATA[S]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Fixation and Utilization of Carbon Dioxide by Microalgal Photosynthesis]]></article-title>
<source><![CDATA[Energy Conversion and Management]]></source>
<year>1995</year>
<volume>36</volume>
<numero>6-9</numero>
<issue>6-9</issue>
<page-range>689-92</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B53">
<label>53</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Hanagata]]></surname>
<given-names><![CDATA[N]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Takeuchi]]></surname>
<given-names><![CDATA[T]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Fukuju]]></surname>
<given-names><![CDATA[Y]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Tolerance of Microalgae to High CO2 and High Temperature]]></article-title>
<source><![CDATA[Phyto-chemistry]]></source>
<year>1992</year>
<volume>31</volume>
<numero>10</numero>
<issue>10</issue>
<page-range>3345-8</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B54">
<label>54</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Maeda]]></surname>
<given-names><![CDATA[K]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Owada]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Kimura]]></surname>
<given-names><![CDATA[N]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Omata]]></surname>
<given-names><![CDATA[L]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Karube]]></surname>
<given-names><![CDATA[I]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[CO2 Fixation from the Flue Gas on Coalfired Thermal Power Plant by Microalgae]]></article-title>
<source><![CDATA[Energ. Convers. Manage.]]></source>
<year>1995</year>
<volume>36</volume>
<numero>6-9</numero>
<issue>6-9</issue>
<page-range>717- 20</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B55">
<label>55</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Hirata]]></surname>
<given-names><![CDATA[S]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Taya]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Tone]]></surname>
<given-names><![CDATA[S]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Characterization of Chlorella Cell Cultures in Batch and Continuos Operations under a Photoautotrophic Condition]]></article-title>
<source><![CDATA[J. Chem. Eng. of Japan.]]></source>
<year>1996</year>
<volume>29</volume>
<numero>6</numero>
<issue>6</issue>
<page-range>953-9</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B56">
<label>56</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Hirata]]></surname>
<given-names><![CDATA[S]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Hayashitani]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Taya]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Tone]]></surname>
<given-names><![CDATA[S]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Carbon Dioxide Fixation in Batch Culture of Chlorella sp. Using a Photobioreactior with a Sunlight-Collection Device]]></article-title>
<source><![CDATA[J. Mar. Biotechnol]]></source>
<year>1996</year>
<volume>81</volume>
<numero>5</numero>
<issue>5</issue>
<page-range>470-2</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B57">
<label>57</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Kodama]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Ikemoto]]></surname>
<given-names><![CDATA[H]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Miyachi]]></surname>
<given-names><![CDATA[S]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[A new species of highly CO2-tolreant fast-growing marine microalga suitable for high-density culture]]></article-title>
<source><![CDATA[J Mar Biotechnol]]></source>
<year>1993</year>
<volume>1</volume>
<page-range>21-5</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B58">
<label>58</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Seckbach]]></surname>
<given-names><![CDATA[J]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Gross]]></surname>
<given-names><![CDATA[H]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Nathan]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Growth and photosynthesis of Cyanidium caldarium cultured under pure CO2]]></article-title>
<source><![CDATA[Israel J. of Bot]]></source>
<year>1971</year>
<volume>20</volume>
<page-range>84-90</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B59">
<label>59</label><nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Graham]]></surname>
<given-names><![CDATA[L]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Wilcox]]></surname>
<given-names><![CDATA[L]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[]]></source>
<year>2000</year>
<publisher-loc><![CDATA[Algae ]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[Prentice-Hall, Inc]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B60">
<label>60</label><nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Gomez]]></surname>
<given-names><![CDATA[A]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Jaimes]]></surname>
<given-names><![CDATA[N]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Estudio de la incidencia del suministro de CO2 en el crecimiento de las microalgas en un fotobiorreactor a escala laboratorio (Proyecto de pregrado)]]></source>
<year>2010</year>
<publisher-loc><![CDATA[Bucaramanga ]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[Universidad Industrial de Santander]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B61">
<label>61</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Nakano]]></surname>
<given-names><![CDATA[Y]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Miyatake]]></surname>
<given-names><![CDATA[K]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Okuno]]></surname>
<given-names><![CDATA[H]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Hamazaki]]></surname>
<given-names><![CDATA[K]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Takenaka]]></surname>
<given-names><![CDATA[S]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Honami]]></surname>
<given-names><![CDATA[N]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Kiyota]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Aiga]]></surname>
<given-names><![CDATA[I]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Kondo]]></surname>
<given-names><![CDATA[J]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Growth of Photosynthetic Algae Euglena in High CO2 Conditions and Its Photosynthetic Characteristics]]></article-title>
<source><![CDATA[Acta Horticulturae]]></source>
<year>1996</year>
<volume>440</volume>
<numero>9</numero>
<issue>9</issue>
<page-range>49-54</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B62">
<label>62</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Renaud]]></surname>
<given-names><![CDATA[S]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Zhou]]></surname>
<given-names><![CDATA[H]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Parry]]></surname>
<given-names><![CDATA[D]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Loung-Van]]></surname>
<given-names><![CDATA[T]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Woo]]></surname>
<given-names><![CDATA[K]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Effect of temperature on the growth, total lipid content and fatty acid composition of recently isolated tropical microalgae Isochrysis sp. Nitzschia closterium, Nitzschia paleacea, and commercial species Isochrysis sp]]></article-title>
<source><![CDATA[J. Appl. Phycol]]></source>
<year>1995</year>
<volume>7</volume>
<numero>6</numero>
<issue>6</issue>
<page-range>595-602</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B63">
<label>63</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Raghavan]]></surname>
<given-names><![CDATA[G]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Haridevi]]></surname>
<given-names><![CDATA[C]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Gopinathan]]></surname>
<given-names><![CDATA[C]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Growth and proximate composition of the Chaetoceros calcitrans f. pumilus under different temperature, salinity and carbon dioxide levels]]></article-title>
<source><![CDATA[Aquacult. Res.]]></source>
<year>2008</year>
<volume>39</volume>
<numero>10</numero>
<issue>10</issue>
<page-range>1053-8</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B64">
<label>64</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Converti]]></surname>
<given-names><![CDATA[A]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Casazza]]></surname>
<given-names><![CDATA[A]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Ortiz]]></surname>
<given-names><![CDATA[E]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Perego]]></surname>
<given-names><![CDATA[P]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Del Borghi]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Effect of temperature and nitrogen concentration on the growth and lipid content of Nannochloropsis oculata and Chlorella vulgaris for biodiesel production]]></article-title>
<source><![CDATA[Chemical Eng. and Process]]></source>
<year>2009</year>
<volume>48</volume>
<page-range>1146-51</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B65">
<label>65</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Chang]]></surname>
<given-names><![CDATA[E]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Yang]]></surname>
<given-names><![CDATA[S]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Microalgae for biofixation of carbon dioxide]]></article-title>
<source><![CDATA[Bot. Bull. Acad. Sin.]]></source>
<year>2003</year>
<volume>44</volume>
<page-range>43- 52</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B66">
<label>66</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Watanabe]]></surname>
<given-names><![CDATA[Y]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Ohmura]]></surname>
<given-names><![CDATA[N]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Saiki]]></surname>
<given-names><![CDATA[H]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Isolation and determination of cultural- characteristics of microalgae which functions under CO2 enriched atmosphere]]></article-title>
<source><![CDATA[Energ. Convers. Manage]]></source>
<year>1992</year>
<volume>33</volume>
<page-range>545-52</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B67">
<label>67</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Yue]]></surname>
<given-names><![CDATA[L]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Chen]]></surname>
<given-names><![CDATA[W]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Isolation and determination of cultural characteristics of a new highly CO2 tolerant fresh water microalgae]]></article-title>
<source><![CDATA[Energ Convers Manage]]></source>
<year>2005</year>
<volume>46</volume>
<page-range>1868-76</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B68">
<label>68</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Li]]></surname>
<given-names><![CDATA[Y]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Horsman]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Wu]]></surname>
<given-names><![CDATA[N]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Lan]]></surname>
<given-names><![CDATA[C]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Dubois-Calero]]></surname>
<given-names><![CDATA[N]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Li]]></surname>
<given-names><![CDATA[Y]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Horsman]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Wu]]></surname>
<given-names><![CDATA[N]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Lan]]></surname>
<given-names><![CDATA[C]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Dubois-Calero]]></surname>
<given-names><![CDATA[N]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Biofuels from microalgae]]></article-title>
<source><![CDATA[Biotechnol Prog.]]></source>
<year>2008</year>
<volume>24</volume>
<numero>4)</numero>
<issue>4)</issue>
<page-range>815-20</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B69">
<label>69</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Chisti]]></surname>
<given-names><![CDATA[Y]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Biodiesel from microalgae]]></article-title>
<source><![CDATA[Biotechnol. Adv.]]></source>
<year>2007</year>
<volume>25</volume>
<page-range>294-306</page-range></nlm-citation>
</ref>
</ref-list>
</back>
</article>
