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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[AISLAMIENTO DE MICROORGANISMOS ELECTROGÉNICOS CON POTENCIAL PARA REDUCIR CROMO HEXAVALENTE]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[ABSTRACT Isolation of cultivable microorganisms was made from the biofilm formed on the anode of a microbial fuel cell put into operation for 30 days; isolated microorganisms were evaluated for their ability to produce energy and reduce the hexavalent chromium Cr (VI). Five microorganisms were isolated, which were characterized by analysis of 16S rRNA gene, placing them in four bacterial genera: Exiguobacterium (CrMFC1), Acinetobacter (CrMFC2), Aeromonas (CrMFC3 and CrMFC5) and Serratia (CrMFC4). All isolates showed electrogenic activity and ability to reduce hexavalent chromium; the Acinetobacter CrMFC1 strain showed the best electrochemical performance registering a maximum power density of 18.61 mW/m²; the other strains showed values of maximum power density between 4.6 mW/m² and 7.1 mW/m². Strains Aeromonas CrMFC5 and Exiguobacterium CrMFC1 showed the best rates of chromium reduction being able to reduce 100 % of the Cr (VI) in less than 24 hours, the Aeromonas CrMFC5 strain was the most efficient, reducing 100 % of Cr (VI) in 10 hours; the other strains reduced 100% of the contaminant after 28 to 30 hours. The microorganisms isolated in this study are hardly known for their electrogenic capacity and for reducing Cr (VI); however, show promise for their use in combined systems involving energy production system coupled to bioremediation of chromium contaminated water.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[   <font face="Verdana" size="2">      <p>DOI: <a href="http://dx.doi.org/10.15446/abc.v22n1.57189" target="_blank">http://dx.doi.org/10.15446/abc.v22n1.57189</a></p>      <p align="center"><font size="4"><b>AISLAMIENTO DE MICROORGANISMOS ELECTROG&Eacute;NICOS CON POTENCIAL PARA REDUCIR CROMO HEXAVALENTE</b></font></p>      <P align="center"><font size="3"><b>Isolation of Electrogenic Microorganisms with Potential to Reduce Hexavalent Chromium</b></font></p>      <p>Alexander MORA COLLAZOS<Sup>1</Sup>, Enrique BRAVO MONTA&Ntilde;O<Sup>1</Sup>.</p>      <p><Sup>1</Sup> Grupo de investigaci&oacute;n en Biolog&iacute;a de Plantas y Microorganismos, Departamento de Biolog&iacute;a, Universidad del Valle. Ciudad Universitaria Mel&eacute;ndez, Calle 13 n&ordm;. 100-00. Cali, Colombia.</p>      <p><B><I>For correspondence. </I></B><a href="mailto:alexander.mora.collazos@gmail.com">alexander.mora.collazos@gmail.com</a></p>      <P align="center"><B>Received</B>: 28<Sup>th</Sup> April 2016, <B>Returned for revision</B>: 9<Sup>th</Sup> August 2016, <B>Accepted</B>: 16<Sup>th</Sup> September 2016.</p>      <P align="center"><B>Associate Editor: </B>Juan F. Gonz&aacute;lez.</p>      <p><B>Citation/Citar este art&iacute;culo como: </B>Mora Collazos A, Bravo Monta&ntilde;o E. Aislamiento de microorganismos electrog&eacute;nicos con potencial para reducir cromo hexavalente.<B> </B>Acta biol. Colomb. 2017;22(1):27-36. DOI: <a href="http://dx.doi.org/10.15446/abc.v22n1.57189" target="_blank">http://dx.doi.org/10.15446/abc.v22n1.57189</a></p>  <hr>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p><B>RESUMEN</b></p>      <p>Se realiz&oacute; el aislamiento de microorganismos cultivables a partir de la biopel&iacute;cula formada sobre el &aacute;nodo de una celda de combustible microbiana puesta en operaci&oacute;n durante 30 d&iacute;as; los microorganismos aislados fueron evaluados en su capacidad de producir energ&iacute;a en celdas de combustible microbianas y de reducir el cromo hexavalente, Cr (VI). Se aislaron cinco microorganismos, los cuales fueron caracterizados mediante an&aacute;lisis del gen del ARNr 16S, el cual ubic&oacute; a los microorganismos en cuatro g&eacute;neros bacterianos: <I>Exiguobacterium </I>(CrMFC1), <I>Acinetobacter </I>(CrMFC2), <I>Aeromonas </I>(CrMFC3 y CrMFC5), y <I>Serratia </I>(CrMFC4). Todas las cepas aisladas mostraron actividad electrog&eacute;nica y capacidad para reducir cromo hexavalente; la cepa de <I>Acinetobacter </I>CrMFC2 mostr&oacute; el mejor desempe&ntilde;o electroqu&iacute;mico al registrar una densidad de potencia m&aacute;xima de 18,61 mW/m<Sup>2</Sup>; las dem&aacute;s cepas mostraron valores de densidad de potencia m&aacute;xima entre 4,6 mW/m<Sup>2 </Sup>y 7.1 mW/m<Sup>2</Sup>. Las cepas de <I>Aeromonas</I> CrMFC5 y <I>Exiguobacterium</I> CrMFC1 mostraron las mejores tasas de reducci&oacute;n de cromo al ser capaces de reducir el 100% del Cr (VI) en menos de 24 horas, destac&aacute;ndose la cepa de <I>Aeromonas</I> CrMFC5 la cual redujo el 100 % de Cr (VI) en 10 horas; las dem&aacute;s cepas redujeron el 100 % del contaminante al cabo de 28 a 30 horas. Los microorganismos aislados en este estudio son escasamente conocidos por su capacidad electrog&eacute;nica y de reducir el Cr (VI); no obstante, se muestran promisorios para su utilizaci&oacute;n en sistemas mixtos que involucren la producci&oacute;n de energ&iacute;a acoplada a sistema de biorremediaci&oacute;n de aguas contaminadas con cromo.</p>      <p><B>Palabras clave:</B> ARNr 16S, biorremediaci&oacute;n, celda de combustible microbiana, reducci&oacute;n de cromo.</p>  <hr>      <p><B>ABSTRACT</b></p>      <p>Isolation of cultivable microorganisms was made from the biofilm formed on the anode of a microbial fuel cell put into operation for 30 days; isolated microorganisms were evaluated for their ability to produce energy and reduce the hexavalent chromium Cr (VI). Five microorganisms were isolated, which were characterized by analysis of 16S rRNA gene, placing them in four bacterial genera: <I>Exiguobacterium</I> (CrMFC1), <I>Acinetobacter</I> (CrMFC2), <I>Aeromonas</I> (CrMFC3 and CrMFC5) and <I>Serratia</I> (CrMFC4). All isolates showed electrogenic activity and ability to reduce hexavalent chromium; the <I>Acinetobacter</I> CrMFC1 strain showed the best electrochemical performance registering a maximum power density of 18.61 mW/m<Sup>2</Sup>; the other strains showed values of maximum power density between 4.6 mW/m<Sup>2 </Sup>and 7.1 mW/m<Sup>2</Sup>. Strains <I>Aeromonas </I>CrMFC5 and <I>Exiguobacterium</I> CrMFC1 showed the best rates of chromium reduction being able to reduce 100 % of the Cr (VI) in less than 24 hours, the <I>Aeromonas </I>CrMFC5 strain was the most efficient, reducing 100 % of Cr (VI) in 10 hours; the other strains reduced 100% of the contaminant after 28 to 30 hours. The microorganisms isolated in this study are hardly known for their electrogenic capacity and for reducing Cr (VI); however, show promise for their use in combined systems involving energy production system coupled to bioremediation of chromium contaminated water.</p>      <p><B>Keywords: </B>16S rRNA, bioremediation, microbial fuel cell, chromium reduction.</p>  <hr>      <p><B>INTRODUCCI&Oacute;N</b></p>      <p>En las &uacute;ltimas d&eacute;cadas ha venido creciendo el inter&eacute;s por las llamadas celdas de combustible microbianas (MFC, por sus siglas en ingl&eacute;s: <I>microbial fuel cell</I>) debido a sus m&uacute;ltiples aplicaciones potenciales, que no solo incluyen la producci&oacute;n sostenible de energ&iacute;a el&eacute;ctrica a partir de compuestos biodegradables, sino tambi&eacute;n la generaci&oacute;n de otros beneficios como la bios&iacute;ntesis de compuestos de inter&eacute;s industrial a bajo costo (Logan y Rabaey, 2012) y la descontaminaci&oacute;n de aguas residuales y de otros sustratos complejos en procesos de biorremediaci&oacute;n (Du<I> et al.</I>, 2007; Ahn y Logan, 2010; Zhou<I> et al.</I>, 2013; Chabert<I> et al.</I>, 2015). Las MFC son sistemas bioelectroqu&iacute;micos que convierten la energ&iacute;a qu&iacute;mica disponible en sustratos org&aacute;nicos o inorg&aacute;nicos directamente en electricidad a trav&eacute;s de la actividad metab&oacute;lica de los microorganismos (Pant<I> et al.</I>, 2010).</p>      <p>Una MFC t&iacute;pica consta de dos tipos de electrodos (&aacute;nodo y c&aacute;todo), en los cuales, dependiendo del dise&ntilde;o y de las condiciones operativas, se forman biopel&iacute;culas microbianas, en uno u otro o en ambos electrodos. Por ejemplo, los microorganismos presentes en la biopel&iacute;cula an&oacute;dica oxidan catal&iacute;ticamente los sustratos presentes, que en el caso de que sean compuestos org&aacute;nicos, generan protones, CO<Sub>2</Sub>, y electrones, que son transferidos directa o indirectamente al &aacute;nodo; &eacute;stos son llevados hasta el c&aacute;todo a trav&eacute;s de un circuito externo donde participan en la reducci&oacute;n del ox&iacute;geno junto a los protones que fueron liberados en el &aacute;nodo, formando agua (Du<I> et al.</I>, 2007; ElMekawy<I> et al.</I>, 2014).</p>      <p>Los estudios sobre esta biotecnolog&iacute;a, indican que la densidad de potencia generada por una MFC no podr&iacute;a llegar a ser igual o mejor que la de una pila de combustible qu&iacute;mico (Zhou<I> et al.</I>, 2013). Sin embargo, la posibilidad de descontaminar cuerpos de agua o degradar compuestos de desecho a bajo costo con la posibilidad de producir energ&iacute;a el&eacute;ctrica en el proceso sin la generaci&oacute;n de nuevos contaminantes representa un costo-beneficio importante (Zhou<I> et al.</I>, 2013).</p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p>El desarrollo de MFC eficientes requiere de la contribuci&oacute;n de diferentes disciplinas cient&iacute;ficas y t&eacute;cnicas como la microbiolog&iacute;a, la electroqu&iacute;mica y la ingenier&iacute;a. Desde el enfoque microbiol&oacute;gico, no solo se requiere la identificaci&oacute;n y caracterizaci&oacute;n de microorganismos con caracter&iacute;sticas electrog&eacute;nicas, que sean capaces de transferir electrones al sistema mientras metabolizan sustratos presentes en &eacute;l, sino tambi&eacute;n el estudio de la ecolog&iacute;a de las comunidades microbianas en el entorno de la MFC (Ahn y Logan, 2010), la estratificaci&oacute;n de la biopel&iacute;cula (Wang<I> et al.</I>, 2015) y los organismos asociados.</p>      <p>El cromo tiene multitud de aplicaciones industriales y ha sido objeto de estudio en los &uacute;ltimos a&ntilde;os por la problem&aacute;tica ambiental y de salud ocupacional que genera. El metal puede presentarse en diversos compuestos con estados de oxidaci&oacute;n de II a VI. Los estados de valencia de inter&eacute;s industrial son el cromo hexavalente y en menor grado el cromo trivalente (Vullo, 2003; Loayza, 2006; Mancera-Rodr&iacute;guez y &Aacute;lvarez-Le&oacute;n, 2006). El Cr (VI), aunque es poco estable es muy soluble, con una alta movilidad entre sustratos, siendo un contaminante ambiental t&oacute;xico y cancer&iacute;geno (Cervantes<I> et al.</I>, 2001; Cuberos<I> et al.</I>, 2009; Guti&eacute;rrez<I> et al.</I>, 2010), de all&iacute; el inter&eacute;s por encontrar tecnolog&iacute;as adecuadas orientadas a la biorremediaci&oacute;n del cromo hexavalente. Las MFC podr&iacute;an constituir una opci&oacute;n biotecnol&oacute;gica promisoria en esta direcci&oacute;n.</p>      <p>El presente trabajo tuvo como objetivo contribuir a la identificaci&oacute;n y caracterizaci&oacute;n de microorganismos electrog&eacute;nicos con la capacidad de reducir Cr (VI), presentes en la biopel&iacute;cula an&oacute;dica de una MFC alimentada con sustratos ambientales provenientes de agua l&eacute;nticas.</p>      <p><B>MATERIALES Y M&Eacute;TODOS</b></p>      <p><b>Obtenci&oacute;n de las biopel&iacute;culas</b></p>      <p>Se construy&oacute; una celda de combustible microbiana sedimentaria utilizando un recipiente de 500 mL y barras de grafito como electrodos; la MFC fue alimentada e inoculada con sustratos ambientales (lodos y agua) provenientes del lago de la estaci&oacute;n experimental del Departamento de Biolog&iacute;a de la Universidad del Valle. El lago se encuentra ubicado en las coordenadas: 3&deg;22' N 76&deg;32' W; se registraron valores promedio de 2,5 mg/L de ox&iacute;geno disuelto, 7,8 de pH y 104 &micro;S de conductividad el&eacute;ctrica durante el montaje experimental. Las MFC se mantuvieron en funcionamiento durante 30 d&iacute;as, tiempo en el cual se garantiz&oacute; la formaci&oacute;n de biopel&iacute;cula. Pasado este tiempo los &aacute;nodos fueron retirados y se tomaron muestras que fueron destinadas para el cultivo de los microorganismos.</p>      <p><B>Aislamiento de los microorganismos cultivables</b></p>      <p>Se realiz&oacute; el cultivo y aislamiento de bacterias provenientes de la biopel&iacute;cula formada sobre el &aacute;nodo de las MFC. Los &aacute;nodos se lavaron con agua destilada est&eacute;ril y se rasp&oacute; la superficie de &eacute;stos con un escarpelo est&eacute;ril, el raspado se utiliz&oacute; para inocular medio l&iacute;quido, bas&aacute;ndose en la composici&oacute;n de agua residual artificial (ARA) (Lee<I> et al.</I>, 2003) agregando un suplemento de glucosa (20 mM). Los cultivos fueron incubados durante 24 horas, posteriormente se realizaron siembras en superficie en placas de ARA solidificadas con agar-agar, donde se seleccionaron colonias bacterianas con caracter&iacute;sticas morfol&oacute;gicas distintivas.</p>      <p><B>Caracterizaci&oacute;n morfol&oacute;gica y bioqu&iacute;mica de los microorganismos aislados</b></p>      <p>Se realiz&oacute; la caracterizaci&oacute;n morfol&oacute;gica de los microorganismos aislados mediante observaciones macrosc&oacute;picas (Microscopio estereosc&oacute;pico Leica EZ4 HD) y mediante microscop&iacute;a &oacute;ptica (Microscopio &oacute;ptico Leica DM1000); la caracterizaci&oacute;n bioqu&iacute;mica se realiz&oacute; utilizando el kit comercial <I>BBL&trade; Crystal&trade; Enteric/Nonfermenter ID Kit</I>.</p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p><B>Caracterizaci&oacute;n molecular</b></p>      <p>Se realiz&oacute; la extracci&oacute;n de ADN gen&oacute;mico a los microorganismos aislados, utilizando el kit comercial <I>Ultra Clean Microbial DNA Isolation kit </I>(MOBIO LAB) para obtener un producto libre de inhibidores y de buena calidad para la PCR. El ADN extra&iacute;do se amplific&oacute; enzim&aacute;ticamente utilizado los cebadores universales: 27F 5'AGAGTTTGATCMTGGCTCAG3'&nbsp;y 1492R 5'&nbsp;TACGGYTACCTTGTTACGACTT3'; el coctel de la PCR se prepar&oacute; con base en las siguientes concentraciones finales: buffer (1X), MgCl<Sub>2</Sub> (1,75 &micro;M), dNTP's (5 &micro;M cada uno), cebadores (4 &micro;M cada uno), Taq polimerasa (1 unidad). El programa utilizado para la amplificaci&oacute;n consisti&oacute; en un ciclo de desnaturalizaci&oacute;n a 94 &ordm;C durante cinco minutos, una fase de amplificaci&oacute;n de 35 ciclos, con una desnaturalizaci&oacute;n a 94 &ordm;C durante un minuto, hibridaci&oacute;n a 54 &ordm;C durante 45 segundos y extensi&oacute;n a 72 &ordm;C durante 40 segundos; seguido de una &uacute;ltima fase de un ciclo con una extensi&oacute;n final a 72 &ordm;C durante diez minutos. Se determinaron las secuencias mediante procedimientos est&aacute;ndares del servicio suministrado por la compa&ntilde;&iacute;a Macrogen (USA).</p>      <p>Las secuencias obtenidas fueron comparadas directamente con las bases de datos del <I>GenBank</I> y del <I>Ribosomal Database Project</I>; se utilizaron las herramientas de b&uacute;squeda de alineaci&oacute;n local b&aacute;sica (Blast-N) y la herramienta <I>na&iuml;ve Bayesian classifier</I>&nbsp;(Wang<I> et al.</I>, 2007) para la clasificaci&oacute;n y asignaci&oacute;n de taxones jer&aacute;rquicos. Se recolectaron secuencias de las bases de datos de las diferentes especies de los g&eacute;neros que mostraron relaci&oacute;n con las secuencias obtenidas; las secuencias fueron alineadas con el programa <I>Bioedit Sequence Alignment Editor</I> (Hall, 1999) y se utilizaron para la construcci&oacute;n de un &aacute;rbol de m&aacute;xima verosimilitud utilizando el software PAUP versi&oacute;n 4.0b10; el modelo de substituci&oacute;n nucleot&iacute;dica fue seleccionado por el criterio de Akaike en <I>ModelTest </I>versi&oacute;n 2.1.3 (Darriba<I> et al.</I>, 2012); el soporte estad&iacute;stico fue evaluado mediante el <I>bootstrap </I>de m&aacute;xima verosimilitud (ML) con 1000 repeticiones.</p>      <p><B>Caracterizaci&oacute;n electroqu&iacute;mica de los microorganismos aislados</b></p>     <p>Los microorganismos aislados fueron ensayados de forma individual en su capacidad de generar energ&iacute;a. Se construyeron MFC de una c&aacute;mara utilizando recipientes de 100 mL. Los electrodos se construyeron utilizando piezas cil&iacute;ndricas de grafito con un &aacute;rea superficial de 11,3 cm<Sup>2</Sup>; para el caso del c&aacute;todo, el electrodo fue recubierto con catalizador de platino-carbono (0,1 mg/cm<Sup>2</Sup>) preparada en una soluci&oacute;n de Nafion al 5 %. El sustrato energ&eacute;tico utilizado, consisti&oacute; en caldo nutritivo (peptona 0,5 %; extracto de carne 0,3 %; NaCl 0.5 %), suplementado con glucosa al 20 mM; cada MFC se inocul&oacute; con un cultivo (10 % v/v) de cada uno de los aislados microbianos seleccionados. Las MFC se mantuvieron en funcionamiento durante 16 d&iacute;as, tiempo en el cual se monitore&oacute; el desempe&ntilde;o electroqu&iacute;mico de cada microorganismo mediante colecta de curvas de densidad de potencia.</p>      <p><B>Bioensayo exploratorio de remoci&oacute;n de cromo hexavalente</b></p>      <p>Se evalu&oacute; el potencial de los microorganismos aislados en su capacidad para reducir Cr (VI). En los experimentos se usaron in&oacute;culos de los aislados a una concentraci&oacute;n de 10 % v/v partiendo de un cultivo microbiano concentrado; los ensayos de reducci&oacute;n se llevaron a cabo a una concentraci&oacute;n de 10 mg/L de Cr (VI) en medio LB; estos fueron incubados a 30 &ordm;C durante 30 horas, tiempo en el cual se evalu&oacute; la remoci&oacute;n biol&oacute;gica de Cr (VI) estimada mediante la determinaci&oacute;n del cromo hexavalente residual; para esto, se tom&oacute; una al&iacute;cuota de 500 &micro;L a la cual se le agreg&oacute; 40 &micro;L de H<Sub>2</Sub>SO<Sub>4</Sub> al 5 M y 200 &micro;L de una soluci&oacute;n concentrada de difenilcarbazida; la mezcla se afor&oacute; a 10 mL con agua destilada y se dej&oacute; reaccionar durante cinco minutos. La determinaci&oacute;n de Cr (VI) residual se estim&oacute; en medio &aacute;cido por la formaci&oacute;n de un complejo violeta con difenilcarbazida, por espectrofotometr&iacute;a a una longitud de onda de 540 nm (Greenberg <I>et al</I>., 1992).</p>      <p><B>RESULTADOS</b></p>      <p><b>Aislamiento y caracterizaci&oacute;n de microorganismos</b></p>      <p>Se logr&oacute; el aislamiento de cinco microorganismos con caracter&iacute;sticas morfol&oacute;gicas distintivas (<a href="#t1">tabla 1</a>), provenientes de la biopel&iacute;cula an&oacute;dica de la MFC; en la <a href="#t2">tabla 2</a> se registran los resultados de las pruebas bioqu&iacute;micas realizadas a los microorganismos aislados.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><a name="t1"></a><img src="img/revistas/abc/v22n1/v22n1a03t1.jpg"></p>     <p align="center"><a name="t2"></a><img src="img/revistas/abc/v22n1/v22n1a03t2.jpg"></p>      <p>Las secuencias obtenidas a partir de los aislados bacterianos fueron depositadas en la base de datos del <I>Genbank</I>, con n&uacute;meros de accesi&oacute;n: KU724074-KU724078. La herramienta <I>na&iuml;ve Bayesian classifier</I>&nbsp;fue utilizada para comparar las secuencias obtenidas con las depositadas en la bases de datos del <I>Ribosomal Database Project</I>, indicando que los cinco microorganismos aislados pertenecen a cuatro g&eacute;neros diferentes: <I>Exiguobacterium</I>, <I>Acinetobacter</I>, <I>Aeromonas</I> y <I>Serratia</I>. Utilizando como base los resultados de la herramienta <I>na&iuml;ve Bayesian classifier</I>&nbsp;, se realiz&oacute; la inferencia de la historia filogen&eacute;tica de las secuencias obtenidas con secuencias de las diferentes especies de los g&eacute;neros <I>Exiguobacterium</I>, <I>Acinetobacter</I>, <I>Aeromonas</I> y <I>Serratia</I>; se gener&oacute; un &aacute;rbol por el m&eacute;todo de m&aacute;xima verosimilitud (<a href="#f1">Fig. 1</a>); el modelo de sustituci&oacute;n nucleot&iacute;dica utilizado fue GTR+I+G con 0,3350 como par&aacute;metro alfa de la distribuci&oacute;n gamma, 0,44 como la proporci&oacute;n de sitios invariantes, las frecuencias nucleot&iacute;dicas fueron T=0,2053, C=0,2327, A=0,2420 y G=0.3.</p>     <p align="center"><a name="f1"></a><img src="img/revistas/abc/v22n1/v22n1a03f1.jpg"></p>      <p>La reconstrucci&oacute;n filogen&eacute;tica, identific&oacute; al aislado CrMFC1 como <I>Exiguobacterium acetylicum</I>; al aislado CrMFC2 como <I>Acinetobacter bereziniae</I>; a los aislados CrMFC3 y CrMFC5 como <I>Aeromonas jandaei </I>y <I>Aeromonas hydrophila</I> respetivamente; el aislado CrMFC4 aparece relacionado con secuencias de <I>Serratia marcescens</I> (<a href="#f1">Fig. 1</a>)<I>.</I></p>      <p><B>Caracterizaci&oacute;n electroqu&iacute;mica</b></p>      <p>La actividad electrog&eacute;nica de cada aislado fue evaluada en MFC durante 16 d&iacute;as (<a href="#f2">Fig. 2</a>); todos los aislados mostraron actividad electrog&eacute;nica. El mayor valor de densidad de potencia fue de 18,61 mW/m<Sup>2</Sup>, registrado por la cepa de <I>A. bereziniae </I>CrMFC2; seguido en eficiencia por las cepas de <I>E</I>. <I>acetylicum </I>CrMFC1 y <I>A. hydrophila </I>CrMFC5, las cuales mostraron valores de densidad de potencia m&aacute;ximos de 6,9 mW/m<Sup>2 </Sup>y 7,1 mW/m<Sup>2 </Sup>respectivamente; los valores de densidad de potencia m&aacute;s bajos se observaron en las cepas de <I>A. jandaei</I> CrMFC3 y <I>S. marcescens</I> CrMFC4 mostrando valores de densidad de potencia m&aacute;xima en el d&iacute;a 16 de 4,6 mW/m<Sup>2</Sup> y 3,07 mW/m<Sup>2 </Sup>respectivamente.</p>     <p align="center"><a name="f2"></a><img src="img/revistas/abc/v22n1/v22n1a03f2.jpg"></p>      <p><B>Bioensayos de reducci&oacute;n de cromo</b></p>     <p>Los resultados de remoci&oacute;n de Cr (VI)<Sup> </Sup>para cada uno de los microorganismos evaluados se muestran en la figura 3. De los cinco microorganismos evaluados, la cepa de <I>A. hydrophila </I>CrMFC5 y <I>E</I>. <I>acetylicum </I>CrMFC1 mostraron las mejores tasas de reducci&oacute;n al ser capaces de reducir el 100 % del Cr (VI) en menos de 24 horas, destac&aacute;ndose la cepa de <I>A. hydrophila </I>CrMFC5 la cual redujo el 100 % de Cr (VI) en diez horas; seguido en eficiencia por las cepas de <I>S. marcescens</I> CrMFC4, <I>A. jandaei</I> CrMFC3 y <I>A. bereziniae </I>CrMFC2 que redujeron el 100 % de Cr (VI) al cabo de 28 a 30 horas. Todas las cepas evaluadas se mostraron promisorias en la reducci&oacute;n de cromo hexavalente.</p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p><B>DISCUSI&Oacute;N</b></p>      <p>En este trabajo se describen cinco aislados microbianos electrog&eacute;nicos con la capacidad de reducir Cr (VI), promisorios para la implementaci&oacute;n en sistemas electrog&eacute;nicos mixtos que acoplen la biorremediaci&oacute;n de aguas contaminadas con Cr (VI).</p>      <p>El g&eacute;nero <I>Exiguobacterium </I>morfol&oacute;gicamente se caracteriza por presentar colonias pigmentadas con tonalidades naranja a amarillo; todos los representantes del g&eacute;nero son catalasa negativos, producen &aacute;cido a partir de la sacarosa y son incapaces de utilizar como fuente de carbono el adanitol, inositol y sorbitol (Vos <I>et al</I>., 2009); caracter&iacute;sticas morfol&oacute;gicas y bioqu&iacute;micas (<a href="#t1">Tabla 1</a> y <a href="#t2">2</a>) que concuerdan con lo observado en el aislado CrMFC1, datos que respaldan el resultado obtenido mediante la inferencia filogen&eacute;tica (<a href="#f1">Fig. 1</a>).</p>      <p>El aislado CrMFC1 se encuentra agrupado en el mismo clado que <I>E. acetylicumy E. indicum</I>; no obstante, el aislado CrMFC1 se muestra m&aacute;s relacionado con organismos de la especie de <I>E. acetylicum</I>. Los resultados de la prueba bioqu&iacute;mica (<a href="#t2">Tabla 2</a>) contrastados con referentes bibliogr&aacute;ficos, indican que para las pruebas de galactosa, malonato, manitol, manosa, melobiosa, sorbitol, ramnosa, glicina, lisina y arginina concuerdan con los resultados reportados para <I>E. acetylicum; </I>a la vez que difieren de los resultados que se reportan para <I>E. indicum </I>(Chaturvedi y Shivaji, 2006; Vos <I>et al</I>., 2009; Zhu <I>et al.,</I> 2013).</p>      <p>El g&eacute;nero<I> Aeromonas</I> se caracteriza por ser cocobacilos a bacilos Gram negativos, son anaerobios facultativos, generalmente oxidasa y catalasa positivos; los resultados de la pruebas bioqu&iacute;micas reportados para este g&eacute;nero (adonitol, galactosa, inositol, malonato, manitol, manosa, melobiosa, sacarosa, sorbitol, ramnosa, esculina, urea, lisina y arginina) concuerdan con los resultados reportados tanto para el aislado CrMFC 3 identificado como <I>A. jandaei</I> y el aislado CrMFC5 identificado como <I>A.hydrophila</I> (Brenner <I>et al</I>., 2005). Datos que confirman la clasificaci&oacute;n obtenida mediante la inferencia filogen&eacute;tica (<a href="#f1">Fig. 1</a>).</p>      <p>En el caso del aislado CrMFC3 se reporta una incoherencia seg&uacute;n lo reportado por Brenner <I>et al</I>. (2005) en la prueba de citrato; no obstante, Abbott <I>et al</I>. (2003) indican que las caracter&iacute;sticas bioqu&iacute;micas del g&eacute;nero <I>Aeromonas</I> pueden presentar variaciones entre individuos de la misma especie, siendo el citrato uno de los par&aacute;metro variables.</p>      <p>Los organismos del g&eacute;nero <I>Acinetobacter </I>son Gram negativos; las c&eacute;lulas com&uacute;nmente se organizan en pares; son oxidasa negativos y catalasa positivos (Brenner <I>et al</I>., 2005); los resultados de la prueba para la hidr&oacute;lisis de esculina; utilizaci&oacute;n de urea, malonato, arginina y lisina concuerdan con los resultados reportados para el aislado CrMFC2 identificado como <I>A. bereziniae </I>(Nemec <I>et al</I>., 2010). Los resultados de las pruebas bioqu&iacute;micas para el aislado de CrMFC4<I> </I>concuerdan con lo reportado para la especie de <I>S. marcescens </I>(Brenner <I>et al</I>., 2005).</p>      <p>El an&aacute;lisis de inferencia filogen&eacute;tica a partir del gen del ARNr 16S, la cual esta soportada por valores de <I>bootstrap</I> que superan el 90 % en todos los casos (<a href="#f1">Fig. 1</a>), las caracter&iacute;sticas morfol&oacute;gicas de los aislados y los datos bioqu&iacute;micos permitieron clasificar con alto grado de confiabilidad al aislado CrMFC1 como <I>Exiguobacterium acetylicum</I>; al aislado CrMFC2 como <I>Acinetobacter bereziniae</I>; a los aislados CrMFC3 y CrMFC5 como <I>Aeromonas jandaei </I>y <I>Aeromonas hydrophila</I> respetivamente y al aislado CrMFC4 como <I>Serratia marcescens.</I></p>      <p>Los valores de densidad de potencia registrados en la <a href="#f2">figura 2</a> se muestran bajos en comparaci&oacute;n con otros autores (Liu<I> et al.</I>, 2004; Kiely<I> et al.</I>, 2011; Logan y Rabaey, 2012; Chabert<I> et al.</I>, 2015); no obstante, los bajos valores registrados son producto de los materiales utilizados en la construcci&oacute;n de los electrodos y la poca &aacute;rea superficial disponible para la formaci&oacute;n de biopel&iacute;cula; los resultados obtenidos permiten inferir que las cinco cepas aisladas son microorganismos electrog&eacute;nicos con un potencial m&aacute;s elevado del mostrado en el presente trabajo.</p>      <p>En la figura 2 se observa el comportamiento electrog&eacute;nico de los aislados microbianos; todos los microorganismos mostraron actividad electrog&eacute;nica, destac&aacute;ndose la cepa de <I>A. bereziniae </I>CrMFC2 al generar una densidad de potencia m&aacute;xima de 18,61 mW/m<Sup>2</Sup>, valor que corresponde entre 2,6 a seis veces m&aacute;s que los de los dem&aacute;s aislados bacterianos. El g&eacute;nero <I>Acinetobacter</I> es raramente conocido por su capacidad electrog&eacute;nica; individuos de este g&eacute;nero han sido detectados en electrodos de MFC mediante t&eacute;cnicas moleculares (Guo<I> et al.</I>, 2016; Miran<I> et al.</I>, 2016). Se reporta la capacidad electrog&eacute;nica de un individuo del g&eacute;nero <I>Acinetobacter</I>, considerando a la cepa de <I>A. bereziniae </I>CrMFC2 como un microorganismo con alta capacidad electrog&eacute;nica y promisoria para ser usada en MFC con un potencial aun por explorar.</p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p>La actividad electrog&eacute;nica del g&eacute;nero <I>Exiguobacterium</I> es poco conocida; se tienen reportes de la presencia de estos microorganismos en biopel&iacute;culas an&oacute;dicas de MFC detectados por medio de DGGE (Rezaei<I> et al.</I>, 2009; Ozkaya<I> et al.</I>, 2012). La densidad de potencia generada en la MFC (Fig. 2) por la cepa <I>E.acetylicum </I>CrMFC1, indicar&iacute;a que existen representantes del g&eacute;nero <I>Exiguobacterium</I> con capacidades electrog&eacute;nicas. La actividad electrog&eacute;nica de los g&eacute;neros de <I>Aeromonas</I> y <I>Serratia</I> han sido reportados por otros autores, quienes los consideran microorganismos eficientes en la producci&oacute;n de energ&iacute;a (Pham<I> et al.</I>, 2003; Saranya<I> et al.</I>, 2014).</p>      <p>Representantes del g&eacute;nero <I>Exiguobacterium</I> se han encontrado en reactores anaerobios contaminados con metales pesados (Sahinkaya<I> et al.</I> 2013); Durai<I> et al.</I> (2011) y Sarangi y Krishnan (2008) reportan a representantes del g&eacute;nero <I>Exiguobacterium</I>, con la capacidad de tolerar altas concentraciones de Cr (VI) al aislar microorganismos en tanques de agua residual de curtiembres y en suelos altamente contaminados; por otro lado, se ha demostrado que representantes del g&eacute;nero <I>Exiguobacterium</I> pueden reducir altas concentraciones de Cr (VI) de manera eficiente (Okeke, 2008; Sarangi y Krishnan, 2008), datos que apoyar&iacute;an la capacidad de reducir Cr (VI) mostrada por la cepa <I>E.acetylicum </I>CrMFC1 (<a href="#f3">Fig. 3</a>).</p>     <p align="center"><a name="f3"></a><img src="img/revistas/abc/v22n1/v22n1a03f3.jpg"></p>      <p>Srivastava y Thakur (2007) y Pei<I> et al.</I> (2009) reportaron microorganismos del g&eacute;nero <I>Acinetobacter</I> con la capacidad de tolerar 100 mg/L de Cr (VI). Srivastava y Thakur (2007) consideran al g&eacute;nero <I>Acinetobacter</I> promisorio para la reducci&oacute;n de cromo en efluentes industriales (curtiembres) al reportar un 75 % de remoci&oacute;n del contaminante en tres d&iacute;as; por otro lado, Tripathi y Garg (2013) reportan una capacidad de reducir cromo en agua residual industrial del 89 % en siete d&iacute;as partiendo de un bioensayo a 500 mg/L. La cepa <I>A. bereziniae </I>CrMFC2 no mostr&oacute; las mejores tasas de remoci&oacute;n de cromo (<a href="#f3">Fig. 3</a>), aun as&iacute; no se descarta su potencial en tratamientos de aguas residual contaminada con Cr (VI); esta cepa ser&iacute;a promisoria al utilizarse en dispositivos mixtos, que puedan verse favorecidos por la elevada densidad de potencia generada por este microorganismo con el doble beneficio de reducci&oacute;n de cromo.</p>      <p>Se ha demostrado la capacidad de reducir Cr (VI) de manera eficiente en representantes del g&eacute;nero <I>Serratia</I> (Mondaca<I> et al.</I>, 2002); adem&aacute;s de mostrase promisorios al poseer mecanismos de tolerancia a cromo; Zhang y Li (2011) reportan que su aislado bacteriano, perteneciente al g&eacute;nero <I>Serratia</I> tiene la capacidad de tolerar 1.500 mg/L Cr (VI).</p>      <p>El potencial de reducci&oacute;n de Cr (VI) en organismos del g&eacute;nero <I>Aeromonas</I> es poco conocido. Existen pocos reportes en donde se asocia a individuos de este g&eacute;nero con la capacidad de tolerar metales (Ni, Cu, Zn, Cd y Cr) as&iacute; como su capacidad para reducir Cr (VI) de forma eficiente (Alam y Ahmad, 2011). Se reporta la capacidad de reducir cromo en las cepas de <I>A. jandaei</I> CrMFC3 y <I>A. hydrophila </I>CrMFC5 al ser capases de reducir el 100 % de una soluci&oacute;n de Cr (VI) a 10 mg/L al cabo de 30 y diez horas respetivamente (<a href="#f2">Fig. 2</a>).</p>      <p>La Resoluci&oacute;n 0631 de mayo 17 de 2015 del Ministerio de Ambiente Colombiano, reglamenta los valores l&iacute;mites m&aacute;ximos permisibles en vertimientos en cuerpos de agua; la norma indica que para el caso puntual de cromo se permite un vertimiento m&aacute;ximo de 0,5 mg/L tanto para aguas dom&eacute;sticas como industriales; los microorganismos presentados en este estudio demostraron tener la capacidad de reducir valores superiores a los permitidos por la norma, con el potencial de reducir el Cr (VI) en su totalidad.</p>      <p>Microorganismos electrog&eacute;nicos con la capacidad de reducir Cr (VI) permiten la construcci&oacute;n de MFC con la capacidad de recuperar parte de la energ&iacute;a en forma de electricidad adem&aacute;s de reducir Cr (VI) (Tandukar<I> et al.</I>, 2009, Xafenias<I> et al.</I>, 2014). Biopel&iacute;culas asociadas a los electrodos de las MFC act&uacute;an como catalizadores en la producci&oacute;n de energ&iacute;a y en la biodegradaci&oacute;n de compuestos (Huang<I> et al.</I>, 2011). La b&uacute;squeda de microorganismos eficientes, la capacidad de dise&ntilde;ar y manipular consorcios microbianos son aspectos clave, que permite mejoras en los procesos de biorremediaci&oacute;n como ser&iacute;a el caso del Cr (VI) (Pinon-Castillo<I> et al.</I>, 2010) y la obtenci&oacute;n de agrupaciones microbianas las cuales sean m&aacute;s resistentes y eficientes al trabajar en ambientes contaminados (Brune y Bayer, 2012).</p>      <p><B>CONCLUSIONES</b></p>      <p>En la actualidad, la microbiolog&iacute;a juega un papel clave en la b&uacute;squeda de soluciones y alternativas amigables con el medio ambiente. La b&uacute;squeda y estudio de microorganismos particulares con capacidades excepcionales, brinda la posibilidad de pensar en la construcci&oacute;n de sistemas de tratamiento integrales con m&uacute;ltiples beneficios. Los microorganismos aislados en el presente trabajo, son escasamente conocidos por su capacidad electrog&eacute;nica y capacidad para reducir Cr (VI); no obstante, se presentan como microorganismos promisorios, abriendo la posibilidad de construir e implementar dispositivos electrog&eacute;nicos que aprovechen la capacidad de reducci&oacute;n de Cr (VI), haciendo rentable y eficiente la tecnolog&iacute;a de las MFC, no solo en la producci&oacute;n limpia de energ&iacute;a sino adem&aacute;s en la biorremediaci&oacute;n de fuentes de agua contaminadas con Cr (VI).</p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p><B>AGRADECIMIENTOS</b></p>      <p>Al grupo de Investigaci&oacute;n de Biolog&iacute;a de Plantas y Microorganismos y al Laboratorio de Investigaciones Microbiol&oacute;gicas del Departamento de Biolog&iacute;a de la Universidad del Valle. Equipos requeridos para la medici&oacute;n de par&aacute;metros electroqu&iacute;micos fueron donados por la organizaci&oacute;n Idea Wild (USA).</p>      <p><B>CONFLICT OF INTEREST</b></p>     <p>The authors declare that they have no conflict of interest.</p>  <hr>      <p><B>REFERENCIAS</b></p>     <!-- ref --><p>Abbott SL, Cheung WKW, Janda JM. The genus <I>Aeromonas</I>: biochemical characteristics, atypical reactions, and phenotypic identification schemes. J Clin Microbiol. 2003;41(6):2348-2357. Doi: 10.1128/JCM.41.6.2348-2357.2003.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=074398&pid=S0120-548X201700010000300001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>Ahn Y, Logan B E. Effectiveness of domestic wastewater treatment using microbial fuel cells at ambient and mesophilic temperatures. Bioresour Technol. 2010;101(2):469-475. Doi: <A href="http://dx.doi.org/10.1016/j.biortech.2009.07.039" target="_blank">http://dx.doi.org/10.1016/j.biortech.2009.07.039</A>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=074400&pid=S0120-548X201700010000300002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Alam M Z, Ahmad S. Toxic chromate reduction by resistant and sensitive bacteria isolated from tannery effluent contaminated soil. Ann Microbiol. 2011;62(1):113-121. Doi: 10.1007/s13213-011-0235-4.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=074401&pid=S0120-548X201700010000300003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p>Brenner DJ, Krieg N, Staley J, editors. Bergey's Manual&reg; of Systematic Bacteriology: Volume 2 The <I>Proteobacteria</I>, Part B: The <I>Gammaproteobacteria</I>. New Delhi, India: Springer US; 2005. p. 425; 556-561; 799; 808-809.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=074403&pid=S0120-548X201700010000300004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>Brune KD, Bayer TS. Engineering microbial consortia to enhance biomining and bioremediation. Front Microbiol. 2012;3(1):203. Doi: 10.3389/fmicb.2012.00203.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=074405&pid=S0120-548X201700010000300005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>Cervantes C, Campos-Garc&iacute;a J, Devars S, Guti&eacute;rrez-Corona F, Loza-Tavera H, Torres-Guzm&aacute;n JC, Moreno-S&aacute;nchez R. Interactions of chromium with microorganisms and plants. FEMS&nbsp;Microbiol Rev. 2001;25(3):335-347. Doi: <A href="http://dx.doi.org/10.1016/S0168-6445(01)00057-2" target="_blank">http://dx.doi.org/10.1016/S0168-6445(01)00057-2</A>.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=074407&pid=S0120-548X201700010000300006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>Chabert N, Amin Ali O, Achouak W. All ecosystems potentially host electrogenic bacteria. Bioelectrochemistry. 2015;106:88-96. Doi: <A href="http://dx.doi.org/10.1016/j.bioelechem.2015.07.004" target="_blank">http://dx.doi.org/10.1016/j.bioelechem.2015.07.004</A>.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=074409&pid=S0120-548X201700010000300007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>Chaturvedi P, Shivaji S. <I>Exiguobacterium indicum</I> sp. nov., a psychrophilic bacterium from the Hamta glacier of the Himalayan mountain ranges of India. Int J Syst Evol Microbiol. 2006;56(12):2765-2770. Doi: 10.1099/ijs.0.64508-0.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=074411&pid=S0120-548X201700010000300008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p>Cuberos E, Rodr&iacute;guez A, Prieto E. Niveles de cromo y alteraciones de salud en una poblaci&oacute;n expuesta a las actividades de curtiembres en Bogot&aacute;, Colombia. Rev Salud P&uacute;blica. 2009;2(11):278-289.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=074413&pid=S0120-548X201700010000300009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>Darriba D, Taboada G L, Doallo R, Posada D. jModelTest 2: more models, new heuristics and parallel computing. Nat Methods. 2012;9(8):772. Doi: 10.1038/nmeth.2109.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=074415&pid=S0120-548X201700010000300010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>Du Z, Li H, Gu T. A state of the art review on microbial fuel cells: a promising technology for wastewater treatment and bioenergy. Biotechnol Adv. 2007;25(5):464-482. Doi:  <A href="http://dx.doi.org/10.1016/j.biotechadv.2007.05.004" target="_blank">http://dx.doi.org/10.1016/j.biotechadv.2007.05.004</A>.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=074417&pid=S0120-548X201700010000300011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>Durai G, Rajasimman M, Rajamohan N. Aerobic digestion of tannery wastewater in a sequential batch reactor by salt-tolerant bacterial strains. Appl&nbsp;Water&nbsp;Sci. 2011;1(1):35-40. Doi: 10.1007/s13201-011-0006-1.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=074419&pid=S0120-548X201700010000300012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>ElMekawy A, Hegab HM, Vanbroekhoven K, Pant D. Techno-productive potential of photosynthetic microbial fuel cells through different configurations. Renew Sust Energ Rev.<B> </B>2014;39:617-627. Doi:  <A href="http://dx.doi.org/10.1016/j.rser.2014.07.116" target="_blank">http://dx.doi.org/10.1016/j.rser.2014.07.116</A>.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=074421&pid=S0120-548X201700010000300013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p>Greenberg AE, Clesceri LS, Eaton AD. Standard methods for the examination of water and wastewater, 18th ed. Washington. D.C: American Public Health Association; 1992. p58-60.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=074423&pid=S0120-548X201700010000300014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>Guo X, Zhan Y, Chen C, Cai B, Wang Y, Guo S. Influence of packing material characteristics on the performance of microbial fuel cells using petroleum refinery wastewater as fuel. Renew&nbsp;Energy. 2016;87:437-444. Doi:  <A href="http://dx.doi.org/10.1016/j.renene.2015.10.041" target="_blank">http://dx.doi.org/10.1016/j.renene.2015.10.041</A>.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=074425&pid=S0120-548X201700010000300015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>Guti&eacute;rrez JF, Espino AE, Core&ntilde;o A, Acevedo FJ, Reyna G, Fern&aacute;ndez FJ, <I>et al</I>. Mecanismos de interacci&oacute;n con cromo y aplicaciones biotecnol&oacute;gicas en hongos. Rev Latinoam Biotecnol Amb Algal. 2010;1(1):47-63.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=074427&pid=S0120-548X201700010000300016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>Hall T. BioEdit: a user-friendly biological sequence alignment editor and analysis program for Windows 95/98/NT. Nucleic Acids&nbsp;Symp Ser. 1999;41:95-98.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=074429&pid=S0120-548X201700010000300017&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>Huang L, Chai X, Chen G, Logan BE. Effect of set potential on hexavalent chromium reduction and electricity generation from biocathode microbial fuel cells. Environ Sci Technol. 2011;45(11):5025-5031. Doi: 10.1021/es103875d.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=074431&pid=S0120-548X201700010000300018&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p>Kiely PD, Cusick R, Call DF, Selembo PA, Regan JM, Logan BE. Anode microbial communities produced by changing from microbial fuel cell to microbial electrolysis cell operation using two different wastewaters. Bioresour Technol. 2011;102(1):388-394. Doi:  <A href="http://dx.doi.org/10.1016/j.biortech.2010.05.019" target="_blank">http://dx.doi.org/10.1016/j.biortech.2010.05.019</A>.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=074433&pid=S0120-548X201700010000300019&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </p>      <!-- ref --><p>Lee J, Phung NT, Chang IS, Kim BH, Sung HC. Use of acetate for enrichment of electrochemically active microorganisms and their 16S rDNA analyses. FEMS&nbsp;Microbiol Lett. 2003;223(2):185-191. Doi: <A href="http://dx.doi.org/10.1016/S0378-1097(03)00356-2" target="_blank">http://dx.doi.org/10.1016/S0378-1097(03)00356-2</A>.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=074435&pid=S0120-548X201700010000300020&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>Liu H, Cheng S, Logan BE. Production of electricity from acetate or butyrate using a single-chamber microbial fuel cell. Environ Sci Technol. 2004;39(2):658-662. Doi:  10.1021/es048927c.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=074437&pid=S0120-548X201700010000300021&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>Loayza JE. Estudio de Investigaci&oacute;n: Gesti&oacute;n integral de residuos peligrosos. Bolet&iacute;n electr&oacute;nico informativo sobre productos y residuos qu&iacute;micos. 2006;2(13):1-4.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=074439&pid=S0120-548X201700010000300022&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>Logan BE, Rabaey K. Conversion of wastes into bioelectricity and chemicals by using microbial electrochemical technologies. Science. 2012;337(6095):686-690. Doi:  10.1126/science.1217412.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=074441&pid=S0120-548X201700010000300023&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p>Mancera-Rodriguez N J, &Aacute;lvarez-Le&oacute;n R. Estado del conocimiento de las concentraciones de mercurio y otros metals pesados en peces dulceacu&iacute;colas de Colombia. Acta&nbsp;biol Colomb. 2006;11:3-23.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=074443&pid=S0120-548X201700010000300024&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>Miran W, Nawaz M, Jang J, Lee DS. Conversion of orange peel waste biomass to bioelectricity using a mediator-less microbial fuel cell. Sci&nbsp;Total&nbsp;Environ. 2016;547:197-205. Doi: <A href="http://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2016.01.004" target="_blank"> http://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2016.01.004</A>.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=074445&pid=S0120-548X201700010000300025&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </p>      <!-- ref --><p>Mondaca M, Campos V, Moraga R, Zaror CA. Chromate reduction in <I>Serratia marcescens</I> isolated from tannery effluent and potential application for bioremediation of chromate pollution. Scientific World Journal. 2002;2:972-977. Doi: 10.1100/tsw.2002.154.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=074447&pid=S0120-548X201700010000300026&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>Nemec A, Musilek M, Sedo O, De Baere T, Maixnerova M, van der Reijden T, <I>et al.Acinetobacter bereziniae</I> sp. nov. and <I>Acinetobacter guillouiae</I> sp. nov., to accommodate <I>Acinetobacter </I>genomic species 10 and 11, respectively. Int J Syst Evol Microbiol. 2010;60(4):896-903. Doi:  10.1099/ijs.0.013656-0.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=074449&pid=S0120-548X201700010000300027&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>Okeke BC. Bioremoval of hexavalent chromium from water by a salt tolerant bacterium, <I>Exiguobacterium</I> sp. GS1. J Ind Microbiol Biotechnol. 2008;35(12):1571-1579. Doi:  10.1007/s10295-008-0399-5.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=074451&pid=S0120-548X201700010000300028&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p>Ozkaya B, Akoglu B, Karadag D, Aci G, Taskan E, Hasar H. Bioelectricity production using a new electrode in a microbial fuel cell. Bioprocess Biosyst Eng. 2012;35(7):1219-1227. Doi: 10.1007/s00449-012-0709-1.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=074453&pid=S0120-548X201700010000300029&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>Pant D, Van-Bogaert G, Diels L, Vanbroekhoven K. A review of the substrates used in microbial fuel cells (MFCs) for sustainable energy production. Bioresour Technol. 2010;101(6):1533-1543. Doi: <A href="http://dx.doi.org/10.1016/j.biortech.2009.10.017" target="_blank"> http://dx.doi.org/10.1016/j.biortech.2009.10.017</A>.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=074455&pid=S0120-548X201700010000300030&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>Pei QH, Shahir S, Santhana-Raj AS, Zakaria ZA, Ahmad WA. Chromium(VI) resistance and removal by Ac<I>inetobacter haemolyticus</I>. World&nbsp;J Microbiol Biotechnol. 2009;25(6):1085-1093. Doi: 10.1007/s11274-009-9989-2.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=074457&pid=S0120-548X201700010000300031&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>Pinon-Castillo H, Brito E, Goni-Urriza M, Guyoneaud R, Duran R, Nevarez-Moorillon GV, <I>et al</I>. Hexavalent chromium reduction by bacterial consortia and pure strains from an alkaline industrial effluent. J Appl Microbiol.2010;109(6):2173-2182. Doi: 10.1111/j.1365-2672.2010.04849.x.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=074459&pid=S0120-548X201700010000300032&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>Pham CA, Jung SJ, Phung NT, Lee J, Chang IS, Kim BH, <I>et al</I>. A novel electrochemically active and Fe(III)-reducing bacterium phylogenetically related to <I>Aeromonas hydrophila</I>, isolated from a microbial fuel cell. FEMS&nbsp;Microbiol Lett. 2003;223(1):129-134. Doi: <A href="http://dx.doi.org/10.1016/S0378-1097(03)00354-9" target="_blank"> http://dx.doi.org/10.1016/S0378-1097(03)00354-9</A>.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=074461&pid=S0120-548X201700010000300033&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p>Rezaei F, Xing D, Wagner R, Regan JM, Richard TL, Logan BE. Simultaneous cellulose degradation and electricity production by <I>Enterobacter cloacae</I> in a microbial fuel cell. Appl Environ Microbiol. 2009;75(11):3673-3678. Doi: 10.1128/aem.02600-08.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=074463&pid=S0120-548X201700010000300034&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>Sahinkaya E, Kilic A, Calimlioglu B, Toker Y. Simultaneous bioreduction of nitrate and chromate using sulfur-based mixotrophic denitrification process. J Hazard Mater. 2013;262:234-239. Doi: <A href="http://dx.doi.org/10.1016/j.jhazmat.2013.08.050" target="_blank"> http://dx.doi.org/10.1016/j.jhazmat.2013.08.050</A>.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=074465&pid=S0120-548X201700010000300035&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </p>      <!-- ref --><p>Sarangi A, Krishnan C. Comparison of in vitro Cr(VI) reduction by CFEs of chromate resistant bacteria isolated from chromate contaminated soil. Bioresour Technol. 2008;99(10):4130-4137. Doi: <A href="http://dx.doi.org/10.1016/j.biortech.2007.08.059" target="_blank"> http://dx.doi.org/10.1016/j.biortech.2007.08.059</A>.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=074467&pid=S0120-548X201700010000300036&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>Saranya S, Lavanya V, Jasmine M, Priya R. Bioelectricity production from microbial fuel cell using <I>Serratia marcescens</I>. Int J Adv Interdiscip Res. 2014;1(6):27-30.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=074469&pid=S0120-548X201700010000300037&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>Srivastava S, Thakur IS. Evaluation of biosorption potency of <I>Acinetobacter </I>sp. for removal of hexavalent chromium from tannery effluent. Biodegradation. 2007;18(5):637-646. Doi: 10.1007/s10532-006-9096-0.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=074471&pid=S0120-548X201700010000300038&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p>Tandukar M, Huber SJ, Onodera T, Pavlostathis SG. Biological chromium(VI) reduction in the cathode of a microbial fuel cell. Environ Sci Technol. 2009;43(21):8159-8165. Doi:  10.1021/es9014184.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=074473&pid=S0120-548X201700010000300039&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>Tripathi M, Garg SK. Co-remediation of pentachlorophenol and Cr6+ by free and immobilized cells of native <I>Bacillus cereus</I> isolate: spectrometric characterization of PCP dechlorination products, bioreactor trial and chromate reductase activity. Process&nbsp;Biochem. 2013;48(3):496-509. Doi: <A href="http://dx.doi.org/10.1016/j.procbio.2013.02.009" target="_blank"> http://dx.doi.org/10.1016/j.procbio.2013.02.009</A>.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=074475&pid=S0120-548X201700010000300040&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>Vos P, Garrity G, Jones D; Krieg N, Ludwig W, Rainey F, Schleifer KH, Whitman W, editors. Bergey's Manual of Systematic Bacteriology: Volume 3: The Firmicutes. New Delhi: Springer-Verlag New York; 2009. p. 460-463.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=074477&pid=S0120-548X201700010000300041&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>Vullo DL. Microorganismos y metales pesados: una interacci&oacute;n en beneficio del medio ambiente. Revista Qu&iacute;mica Viva. 2003;2(3):93-104.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=074479&pid=S0120-548X201700010000300042&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>Wang Q, Garrity GM, Tiedje JM, Cole JR. Naive bayesian classifier for rapid assignment of rRNA sequences into the new bacterial taxonomy. Appl Environ Microbiol. 2007;73(16):5261-5267. Doi: 10.1128/AEM.00062-07.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=074481&pid=S0120-548X201700010000300043&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p>Wang N, Chen Z, Li HB, Su JQ, Zhao F, Zhu YG. Bacterial community composition at anodes of microbial fuel cells for paddy soils: the effects of soil properties. J&nbsp;Soils&nbsp;Sediments. 2015;15(4):926-936. Doi: 10.1007/s11368-014-1056-4.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=074483&pid=S0120-548X201700010000300044&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>Xafenias N, Zhang Y, Banks CJ. Evaluating hexavalent chromium reduction and electricity production in microbial fuel cells with alkaline cathodes. Int J Environ Sci Technol. 2014;12(8): 2435-2446. Doi: 10.1007/s13762-014-0651-7.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=074485&pid=S0120-548X201700010000300045&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>Zhang K. Li F. Isolation and characterization of a chromium-resistant bacterium<I> Serratia</I> sp. Cr-10 from a chromate-contaminated site. Appl Microbiol Biotechnol. 2011;90(3):1163-1169. Doi: 10.1007/s00253-011-3120-y.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=074487&pid=S0120-548X201700010000300046&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>Zhou M, Wang H, Hassett DJ, Gu T. Recent advances in microbial fuel cells (MFCs) and microbial electrolysis cells (MECs) for wastewater treatment, bioenergy and bioproducts. J Chem Technol Biotechnol. 2013;88(4):508-518. Doi: 10.1002/jctb.4004.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=074489&pid=S0120-548X201700010000300047&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>Zhu W, Lan Y, Lou X, Han N, Ran T, Xu L, <I>et al.</I> Isolation of proteorhodopsin-bearing bacterium JL-3 from fresh water and characterization of the proteorhodopsin. FEMS&nbsp;Microbiol Lett. 2013;344(1):10-17. Doi: <A href="http://dx.doi.org/10.1111/1574-6968.12144" target="_blank"> http://dx.doi.org/10.1111/1574-6968.12144</A>.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=074491&pid=S0120-548X201700010000300048&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </p>  </font>     ]]></body>
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<article-title xml:lang="en"><![CDATA[The genus Aeromonas: biochemical characteristics, atypical reactions, and phenotypic identification schemes]]></article-title>
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