<?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>0123-3475</journal-id>
<journal-title><![CDATA[Revista Colombiana de Biotecnología]]></journal-title>
<abbrev-journal-title><![CDATA[Rev. colomb. biotecnol]]></abbrev-journal-title>
<issn>0123-3475</issn>
<publisher>
<publisher-name><![CDATA[Instituto de Biotecnología, Universidad Nacional de Colombia]]></publisher-name>
</publisher>
</journal-meta>
<article-meta>
<article-id>S0123-34752016000100008</article-id>
<article-id pub-id-type="doi">10.15446/rev.colomb.biote.v18n1.49994</article-id>
<title-group>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Efecto de carbón tipo lignito sobre el crecimiento y producción de pigmentos de Arthrospira platensis]]></article-title>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Effect of coal type lignite on growth and production of pigments of Arthrospira platensis]]></article-title>
</title-group>
<contrib-group>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Rivera Gonzalez]]></surname>
<given-names><![CDATA[Massiel Vanesa]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A01"/>
</contrib>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Gómez Gómez]]></surname>
<given-names><![CDATA[Liliana]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A02"/>
</contrib>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Cubillos Hinojosa]]></surname>
<given-names><![CDATA[Juan Guillermo]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A03"/>
</contrib>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Peralta Castilla]]></surname>
<given-names><![CDATA[Arnaldo]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A04"/>
</contrib>
</contrib-group>
<aff id="A01">
<institution><![CDATA[,Universidad Popular del Cesar Agrícola y Ambiental ]]></institution>
<addr-line><![CDATA[ ]]></addr-line>
<country>Colombia</country>
</aff>
<aff id="A02">
<institution><![CDATA[,Universidad Popular del Cesar Profesor Facultad de Ciencias Básicas y de Educación ]]></institution>
<addr-line><![CDATA[ ]]></addr-line>
<country>Colombia</country>
</aff>
<aff id="A03">
<institution><![CDATA[,Universidad Popular del Cesar Profesor Departamento de Microbiología ]]></institution>
<addr-line><![CDATA[ ]]></addr-line>
<country>Colombia</country>
</aff>
<aff id="A04">
<institution><![CDATA[,Universidad Popular del Cesar Profesor Facultad de Ciencias Básicas ]]></institution>
<addr-line><![CDATA[ ]]></addr-line>
<country>Colombia</country>
</aff>
<pub-date pub-type="pub">
<day>00</day>
<month>01</month>
<year>2016</year>
</pub-date>
<pub-date pub-type="epub">
<day>00</day>
<month>01</month>
<year>2016</year>
</pub-date>
<volume>18</volume>
<numero>1</numero>
<fpage>73</fpage>
<lpage>80</lpage>
<copyright-statement/>
<copyright-year/>
<self-uri xlink:href="http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S0123-34752016000100008&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><self-uri xlink:href="http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_abstract&amp;pid=S0123-34752016000100008&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><self-uri xlink:href="http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_pdf&amp;pid=S0123-34752016000100008&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><abstract abstract-type="short" xml:lang="es"><p><![CDATA[La producción de biomasa y pigmentos a partir de Arthrospira platensis ha cobrado gran importancia, debido a que estos tienen aplicaciones en producción de alimentos, metabolitos de interés biotecnológico e industrial. No obstante, para la producción de biomasa y pigmentos se han utilizado diversos sustratos que generan altos costos. Se estudió el crecimiento y producción de pigmentos de A. platensis bajo la influencia de seis concentraciones de carbón de bajo rango (CBR) tipo lignito (10, 20, 30, 40, 50, 60 mg/L) frente a una concentración de AIA (80 mg/L), se realizaron cultivos en batch en medio Zarrouk suplementados con CBR tipo lignito y AIA, bajo condiciones de aireación constante y fotoperiodos de 12:12 horas, durante 33 días. Los valores promedios más altos que se obtuvieron en cuanto a producción de biomasa y pigmentos se lograron en los cultivos suplementados con 50 y 60 mg/L de CBR tipo lignito con respecto a los controles. Los resultados obtenidos dan constancia al uso potencial del CBR como materia orgánica humificada, rica en nutrientes para el cultivo A. platensis que podrían ser aprovechado en medios acuíferos que son expuestos a la explotación carbonífera, contribuyendo a procesos de depuración y biorremediación de aguas contaminadas con materiales carboníferos.]]></p></abstract>
<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[The Biomass production and pigments from Arthrospira platensis has become very important, because these have applications in food production, metabolites of biotechnological and industrial products. However, for the production of biomass and pigments they have been used various substrates that generate high costs. Growth and pigment production A. platensis under the influence of six concentrations of low rank coal (LRC) type lignite (10, 20, 30, 40, 50, 60 mg / L) was tested against a concentration of AIA (80 mg / L), in batch cultures, performed in Zarrouk medium supplemented with LRC type lignite and AIA, under constant aeration and photoperiod of 12:12 hours, for 33 days. The highest average values obtained in terms of biomass production and pigments were achieved in the cultures supplemented with 50 and 60 mg/L of LRC type lignite with respect to the controls. The results provide evidence of the potential use of CBR as humified organic matter, rich in nutrients for growing A. platensis that could be tapped into aquifers means they are exposed to coal mining, contributing to processes of purification and bioremediation of contaminated waters carboniferous materials.]]></p></abstract>
<kwd-group>
<kwd lng="es"><![CDATA[carbón tipo lignito]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[pigmentos]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[solubilización]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[tasa de crecimiento]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[lignite coal type]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[pigments]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[solubilization]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[growth rate]]></kwd>
</kwd-group>
</article-meta>
</front><body><![CDATA[  <font size="2" face="Verdana">      <p>DOI: <a href="http://dx.doi.org/10.15446/rev.colomb.biote.v18n1.49994" target="_blank">http://dx.doi.org/10.15446/rev.colomb.biote.v18n1.49994</a></p>       <p align="right">ART&Iacute;CULO DE INVESTIGACI&Oacute;N</p>      <p align="center"><font size="4"><b>Efecto de carb&oacute;n tipo lignito sobre el crecimiento y producci&oacute;n de pigmentos de <i>Arthrospira</i> <i>platensis</i></b></font></p>      <p align="center"><font size="3"><b>Effect of coal type lignite on growth and production of pigments  of <i>Arthrospira platensis</i></b></font></p>      <p><i><b>Massiel Vanesa Rivera Gonzalez</b></i><Sup>*</Sup><i><b>, Liliana G&oacute;mez G&oacute;mez</b></i><Sup>**</Sup><i><b>, Juan Guillermo Cubillos Hinojosa</b></i><Sup>***</Sup><i><b>, Arnaldo Peralta Castilla</b></i><Sup>****</Sup></p>       <p><sup>*</sup> Laboratorio de Microbiolog&iacute;a Agr&iacute;cola y Ambiental, Universidad Popular del Cesar, Colombia, <a href="mailto:massielvrg@hotmail.com">massielvrg@hotmail.com</a>    <br>  <sup>**</sup> Bacteri&oacute;loga, Profesor Facultad de Ciencias B&aacute;sicas y de Educaci&oacute;n, Universidad Popular del Cesar, Colombia, <a href="mailto:lilianagomez@unicesar.edu.co">lilianagomez@unicesar.edu.co</a>    <br>  <sup>***</sup> Microbi&oacute;logo, MSc. Ciencias Agrarias, Profesor Departamento de Microbiolog&iacute;a, Universidad Popular del Cesar, Colombia,  <a href="mailto:juancubillos@unicesar.edu.co">juancubillos@unicesar.edu.co</a>    <br>  <sup>****</sup> Estad&iacute;stico, MSc. Educaci&oacute;n, Profesor Facultad de Ciencias B&aacute;sicas, Universidad Popular del Cesar, Colombia, <a href="mailto:arnaldoperalta@unicesar.edu.co">arnaldoperalta@unicesar.edu.co</a></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p><b>Recibido: </b>octubre 5 de 2015 <b>Aprobado: </b>20 de abril de 2016</p>  <hr>      <p><b>Resumen</b></p>     <p> La producci&oacute;n de biomasa y pigmentos a partir de <i>Arthrospira platensis</i> ha cobrado gran importancia, debido a que estos  tienen aplicaciones en producci&oacute;n de alimentos, metabolitos de inter&eacute;s biotecnol&oacute;gico e industrial. No obstante, para la producci&oacute;n de biomasa y pigmentos se han utilizado<Strike> </Strike>diversos sustratos que generan altos costos. Se estudi&oacute; el crecimiento y producci&oacute;n de pigmentos de <i>A. platensis </i>bajo la influencia de seis concentraciones de carb&oacute;n de bajo rango (CBR) tipo lignito (10, 20, 30, 40, 50, 60 mg/L) frente a una concentraci&oacute;n de AIA (80 mg/L), se realizaron cultivos en batch en medio Zarrouk suplementados con CBR tipo lignito y AIA, bajo condiciones de aireaci&oacute;n constante y fotoperiodos de 12:12 horas, durante 33 d&iacute;as. Los valores promedios m&aacute;s altos que se obtuvieron en cuanto a producci&oacute;n de biomasa y pigmentos se lograron en los cultivos suplementados con 50 y 60 mg/L de CBR tipo lignito con respecto a los controles. Los resultados  obtenidos dan constancia al uso potencial del CBR como materia org&aacute;nica humificada, rica en nutrientes para el cultivo <i>A. </i><i>platensis </i>que podr&iacute;an ser aprovechado en medios acu&iacute;feros que son expuestos a la explotaci&oacute;n carbon&iacute;fera, contribuyendo a procesos de depuraci&oacute;n y biorremediaci&oacute;n de aguas contaminadas con materiales carbon&iacute;feros.</p>      <p><b>Palabras clave: </b>carb&oacute;n tipo lignito, pigmentos, solubilizaci&oacute;n, tasa de crecimiento.</p>  <hr>      <p><b>Abstract</b></p>     <p> The Biomass production and pigments from <i>Arthrospira platensis</i> has become very important, because these have applications in food production, metabolites of biotechnological and industrial products. However, for the production of biomass and pigments they have been used various substrates that generate high costs. Growth and pigment production <i>A. platensis</i> under the influence of six concentrations of low rank coal (LRC) type lignite (10, 20, 30, 40, 50, 60 mg / L) was tested against a concentration of AIA (80 mg / L), in batch cultures, performed in Zarrouk medium supplemented with LRC type lignite and AIA, under constant aeration and photoperiod of 12:12 hours, for 33 days. The highest average values obtained in terms of biomass production and pigments were achieved in the cultures supplemented with 50 and 60 mg/L of LRC type lignite with respect to the controls. The results provide evidence of the potential use of CBR as humified organic matter, rich in nutrients for growing <i>A. platensis </i>that could be tapped into aquifers means they are exposed to coal mining, contributing to processes of purification and bioremediation of contaminated waters carboniferous materials.</p>      <p><b>Key words:</b> lignite coal type, pigments, solubilization, growth rate.</p>   <hr>      <p><b>Introducci&oacute;n</b></p>     <p> La cianobacteria <i>Arthrospira platensis</i> se caracteriza por ser de r&aacute;pido crecimiento, capaz de crecer en medios altamente alcalinos con presencia de carbonatos y fuentes de nitr&oacute;geno inorg&aacute;nicas (S&aacute;nchez <i>et al</i>., 2003; Ogbonda <i>et al</i>., 2007). Este microorganismo, ha cobrado gran importancia a nivel internacional por la alta demanda de su biomasa y metabolitos (pigmentos y productos extracelulares) de valor biotecnol&oacute;gico, industrial y econ&oacute;mico que tienen aplicaciones en la producci&oacute;n de alimentos, piensos, medicamentos terap&eacute;uticos, formulas farmac&eacute;uticas, etc. (Ram&iacute;rez y Olvera, 2006; Volkmann <i>et al</i>., 2007). Su consumo  incrementa los niveles de energ&iacute;a, mejora el apetito y ofrece protecci&oacute;n antioxidante (S&aacute;nchez <i>et al</i>., 2003). </p>      <p>En la &uacute;ltima d&eacute;cada variados sustratos y diferentes estrategias de cultivo han sido evaluados con el fin de mejorar procesos biotecnol&oacute;gicos del cultivo de <i>A.</i> <i>platensis</i>, por lo que se ha evaluado su crecimiento en diferentes sustratos tales como  aguas residuales porcinas (Chaiklahan<i> et al., </i>2010), orina humana diluida (Feng y Wu, 2006), melaza (Andrade y Costa, 2007), gallinaza (Ungsethaphand, 2009), AIA comercial el cual demostr&oacute; ser un eficaz estimulante de crecimiento (Munawer y Mazharuddin, 2011; G&oacute;mez, <i>et </i><i>al</i>., 2012) y reguladores comerciales de crecimiento vegetal hecho a base de carb&oacute;n (Prakash <i>et al.,</i> 2011). Pero muchas veces no se logra la productividad deseada debido a que algunos de estos insumos y sustratos para su cultivo presentan elevados costos, requieren pre-tratamientos para su utilizaci&oacute;n, contienen elementos qu&iacute;micos t&oacute;xicos que pueden biomagnificarse en la biomasa algal resultante y requieren condiciones especiales para su utilizaci&oacute;n (Munawer y Mazharuddin, 2011), por lo que su uso es poco viable desde un punto de vista de seguridad, econ&oacute;mico y t&eacute;cnico.</p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p>El Carb&oacute;n de Bajo Rango (CBR) tipo lignito es considerado un residuo de los procesos de extracci&oacute;n carbon&iacute;fera, se caracteriza por ser normalmente blando y desmenuzable, con una aspecto mate y terroso. Adicionalmente posee altos niveles de humedad (30-45 %) y cenizas, y bajo contenido en carbono fijo, por lo que su contenido energ&eacute;tico tambi&eacute;n es bajo. Debido al bajo grado de carbonificaci&oacute;n estos materiales normalmente presentan alto contenido de sustancias h&uacute;micas (SH) (Pe&ntilde;a <i>et al</i>., 2005; Giannoulli <i>et al</i>., 2009). Por su naturaleza org&aacute;nica y su contenido de elementos para la nutrici&oacute;n microbiana (H&ouml;lker <i>et al.</i>, 2002; Tao <i>et al., </i>2009) que mediante variados mecanismos pueden ser transformados generando productos &uacute;tiles como las SH contenidas en su macroestructura (Pe&ntilde;a, 2005).</p>      <p>Estudios han demostrado el efecto estimulante del CBR y sus derivados como los &aacute;cidos h&uacute;micos (AH) sobre el crecimiento de microalgas como <i>Dunaliella </i><i>salina</i> (Gallego <i>et al</i>., 2005). Tambi&eacute;n se ha confirmado que peque&ntilde;as cantidades de AH pueden ser utilizados como promotores de crecimiento de microalgas como <i>Scenedesmus acutus </i>y<i> Chlorella vulgaris</i> y de las algas verde-azul <i>Nostoc commune</i>, <i>Anabaena variabilis </i>y<i> Mi</i><i>crocystis aeruginosa</i> (Vran&aacute; y Votruba, 1995; Pouneva, 2005; Kosakowska <i>et al</i>., 2007) al promover la biodisponibilidad de nutrientes (debido al incremento de la solubilidad), participar en el incremento en la acumulaci&oacute;n de biomasa, captaci&oacute;n de nutrientes, bios&iacute;ntesis de metabolitos, entre otros (Cacco <i>et al.</i>, 2000).</p>      <p>El objetivo de este trabajo fue determinar el efecto de seis concentraciones de CBR tipo lignito sobre el crecimiento y contenido de pigmentos de una cepa de <i>A.</i> <i>platensis</i> y evaluar su posible uso como sustrato para el cultivo de esta cianobacteria, a fin de aumentar su producci&oacute;n de biomasa y/o metabolitos y poder aportar al desarrollo de investigaciones en la obtenci&oacute;n de mayores rendimientos de su cultivo a gran escala, como tambi&eacute;n a su posible uso en procesos de depuraci&oacute;n y biorremediaci&oacute;n de cuerpos de aguas contaminadas aleda&ntilde;as a la explotaci&oacute;n carbon&iacute;fera. </p>      <p><b>Materiales y m&eacute;todos</b></p>      <p> <b>Bioensayo de promoci&oacute;n de  crecimiento de <i>Arthrospira platensis</i> con CBR tipo lignito. </b>S&eacute; utilizo una cepa de <i>A. platensis,</i> aislada del pozo de agua Salina Rica, (Maracaibo), la cual fue donada por el Laboratorio de Microorganismos Fotosint&eacute;ticos de la Universidad de Zulia, Venezuela, cultivada y conservada  en el Laboratorio de Microbiolog&iacute;a Agr&iacute;cola y Ambiental de la Universidad Popular del Cesar, Colombia. Cultivos viables de la cianobacteria se sometieron inicialmente a cuatro lavados con agua destilada est&eacute;ril y se mantuvo en medio de crecimiento mineral Zarrouk 25 % (Zarrouk, 1966). Se utiliz&oacute; un CBR tipo lignito colectado de la mina "El Cerrej&oacute;n" (La Guajira, Colombia). Las caracter&iacute;sticas de carb&oacute;n utilizado son mostradas en la <a href="#tab1">tabla 1</a>, correspondiente a un carb&oacute;n de bajo rango tipo del lignito debido al alto contenido de humedad y bajo poder calor&iacute;fico (menos de 6390 kcals kg-1) (Cubillos <i>et al</i>., 2015).</p>      <p align="center"><a name="tab1"><img src="img/revistas/biote/v18n1/v18n1a08t1.jpg"></a></p>      <p>Para determinar el efecto de CBR tipo lignito sobre el crecimiento de <i>A. platensis</i>, cultivos<i> </i>en batch de 500 mL, en medio nutritivo Zarrouk al 25 %, fueron suplementados con part&iacute;culas de carb&oacute;n, de &plusmn;1 mm promedio de di&aacute;metro, a diferentes concentraciones, de esta forma se establecieron los tratamientos de 10, 20, 30, 40, 50 y 60 mg/L de carb&oacute;n; la elecci&oacute;n del tama&ntilde;o se bas&oacute; en estudios realizados anteriormente por Gallego <i>et al</i>. (2005). Una concentraci&oacute;n de 80 mg/L de &aacute;cido indol ac&eacute;tico (AIA) fue tomada como control positivo de sustancias promotoras del crecimiento, para comparar el efecto de ambos suplementos sobre el crecimiento de la cianobacteria (Arancon <i>et al</i>., 2006). Cultivos en medio Zarrouk 25% sin adicci&oacute;n de CBR tipo lignito fueron tomados como control negativo. </p>      <p>Los ensayos fueron provistos de una irradiaci&oacute;n de 50-60 &micro;mol photon m<Sup>-2</Sup>.s<Sup>-1</Sup> (aprox. 4000 lux) generada por tres l&aacute;mparas fluorescentes, Philips Dayligth con tubos de 40 W, de orientaci&oacute;n lateral, ajustadas  a un temporizador modelo 4001-00 Td-1724-00, para generar fotoperiodos (luz-oscuridad) de 12 h con luz 12 h sin luz y generando una temperatura promedio de 25-28 <b>&deg;</b>C. Todos los cultivos fueron conectados a un sistema de aireaci&oacute;n provisto de tubos, que eran alimentados por motores para acuarios de dos salidas, esto se hizo con el fin de mantenerlos homogeneizados y favorecer la distribuci&oacute;n completa de los nutrientes y las c&eacute;lulas, adem&aacute;s de permitir un buen intercambio de ox&iacute;geno y di&oacute;xido de carbono (CO<Sub>2</Sub>) con el medio. Cada tratamiento se hizo con un inoculo inicial de 1x10<Sup>-6 </Sup>c&eacute;lulas/mL<Sup>-1</Sup>, establecido en espectrofot&oacute;metro a una densidad &oacute;ptica de 750 nm (DO<Sub>750</Sub>) (Wiley, 1977; Berm&uacute;dez <i>et al.</i>, 2004) y pH inicial de 8-9 el cual se monitoreo utilizando un potenci&oacute;metro (pH-metro port&aacute;til 3110 WTW). Para el desarrollo de los ensayos se utiliz&oacute; un dise&ntilde;o experimental completamente al azar (DCA), se tuvieron en cuenta ocho (8) tratamientos con tres (3) repeticiones respectivamente y los cultivos se mantuvieron por 33 d&iacute;as en incubaci&oacute;n. </p>      <p><b>Evaluaci&oacute;n del crecimiento de <i>A.</i> <i>platensis</i>, con y sin previa exposici&oacute;n a CBR tipo lignito. </b>El desarrollo del crecimiento en t&eacute;rminos de peso seco de la biomasa (medido en mg.mL<Sup>-1</Sup>) se determin&oacute; utilizando un sistema de filtraci&oacute;n de Millipore (Sampling Manifold 1225) mediante el m&eacute;todo modificado de Utting (Rodolfi&nbsp;<i>et </i><i>al., </i>2009). Concentraciones de biomasa y producci&oacute;n de pigmentos fueron medidas cada 72 horas con un espectrofot&oacute;metro (Thermospectronic GENESYS 20). El contenido en &micro;g mL<Sup>-1 </Sup>de clorofila <i>a </i>y carotenoides se determin&oacute; utilizando como solvente metanol 95% a 665nm para clorofila <i>a</i> y 480 nm para carotenoides (Ritchie, 2008). La concentraci&oacute;n de ficobiliprote&iacute;nas fue estimada siguiendo el m&eacute;todo de choque osm&oacute;tico modificado por Soltani <i>et al</i>., (2006) despu&eacute;s de Wyman y Fay (1986) y medido a 615 nm para ficocianinas, 652 nm para aloficocianina y 562 nm para ficoeritrinas.</p>      <p><b>An&aacute;lisis estad&iacute;stico.</b> Los datos obtenidos&nbsp;fueron organizados en Excel y posteriormente sometidos a an&aacute;lisis de varianza (ANOVA) utilizando&nbsp;el paquete estad&iacute;stico SPSS&reg; versi&oacute;n 15, con&nbsp;un nivel de confianza de&nbsp;95% (p &lt;0,05)&nbsp;con el fin de&nbsp;verificar&nbsp;diferencias significativas entre&nbsp;los tratamientos.</p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p><b>Resultados y discusi&oacute;n</b></p>      <p> Evaluar el crecimiento de <i>A. platensis</i> con CBR tipo lignito fue una estrategia para promover  su crecimiento y producci&oacute;n de pigmentos, mediante la determinaci&oacute;n del tiempo (d&iacute;a) en el que se present&oacute; la m&aacute;xima densidad celular (MDC) y la m&aacute;xima producci&oacute;n metab&oacute;lica (MPM). Los valores promedios  para las tasas de crecimiento en contenido de biomasa (peso seco), pigmentos y pH indican que en t&eacute;rminos lineares y de interacci&oacute;n, los tratamientos no presentan diferencias significativas entre s&iacute; para la mayor&iacute;a de los par&aacute;metros analizados, solo entre  tratamiento por tratamiento, demostr&aacute;ndose que los tratamientos de 50 y 60 mg/L de carb&oacute;n difieren de los dem&aacute;s en cuanto a los resultados obtenidos, incluyendo el medio control y el medio que conten&iacute;a AIA (<a href="#tab2">tabla 2</a>).</p>      <p align="center"><a name="tab2"><img src="img/revistas/biote/v18n1/v18n1a08t2.jpg"></a></p>      <p><b>pH</b><i>. </i>Durante el proceso de incubaci&oacute;n, el pH fue incrementando poco a poco hasta llegar a un promedio de 10 donde se mantuvo (<a href="#fig1">figura 1a</a>). El incremento en el pH puede estar correlacionado al consumo de la fuente de carb&oacute;n a partir del bicarbonato que contiene el medio de cultivo Zarrouk, los iones de bicarbonato son asimilados por la cianobacteria y subsecuentemente convertidos en di&oacute;xido de carbono y carbonato (Raoof <i>et al</i>., 2006). El pH alcalino pudo favorecer la solubilizaci&oacute;n de las part&iacute;culas de CBR tipo lignito presentes en el medio, y tambi&eacute;n el contenido de SH en el mismo, aumentando as&iacute; la disponibilidad de iones minerales para la nutrici&oacute;n de <i>A. platensis</i> (Volkmann <i>et al</i>., 2007).</p>      <p align="center"><a name="fig1"><img src="img/revistas/biote/v18n1/v18n1a08f1.jpg"></a></p>      <p><b>Biomasa</b><i>. </i>El an&aacute;lisis de varianza demostr&oacute; que no existen diferencias significativas entre los tratamientos para resultados de biomasa (peso seco) (p=0,166 &gt;0.05); sin embargo, despu&eacute;s de 18 d&iacute;as de incubaci&oacute;n fueron observadas las concentraciones m&aacute;ximas de producci&oacute;n; la m&aacute;s alta para el tratamiento de 60 mg/L (MDC =4,3x10 <Sup>-3</Sup> mg.mL<Sup>-1</Sup>). La tasa promedio m&aacute;s alta de crecimiento celular (PDC 2,6 x10<Sup>-3</Sup> mg.mL<Sup>-1</Sup>) se observ&oacute; en el tratamiento de 50 mg/L (<a href="#tab2">tabla 2</a>, <a href="#fig1">figura 1b</a>). Estos resultados revelan que la cantidad de CBR tipo lignito  utilizada por c&eacute;lulas de <i>A. platensis</i> actuaron como proliferante celular; estos hallazgos se asemejan mucho a los obtenidos por Gallego <i>et al.</i> (2005), quienes demostraron que concentraciones de 45 y 50 mg/L de carb&oacute;n subbituminoso produjo un mejor est&iacute;mulo sobre el crecimiento de la microalga <i>Dunaniella salina</i> alcanzando una alta tasa de densidad celular despu&eacute;s de 14 d&iacute;as de incubaci&oacute;n. Este aumento en la producci&oacute;n de biomasa, en los tratamientos de 50 y 60 mg/L de CBR tipo lignito, pudo deberse al aprovechamiento de compuestos biodisponibles, ya sea liberados espont&aacute;neamente desde las part&iacute;culas de carb&oacute;n o tomados mediante procesos oxidativos o de solubilizaci&oacute;n; la capacidad de intercambio del carb&oacute;n en el medio, fue mejorada al ser solubilizado, debido a las condiciones alcalinas que presentaban los medios, lo que dio lugar a la generaci&oacute;n de AH los cuales son asimilables por las c&eacute;lulas para utilizarlas en su desarrollo (Thurman <i>et </i><i>al</i>., 1982). Estos resultados son comparados positivamente con el tratamiento control positivo de AIA del cual se ha demostrado su capacidad de promoci&oacute;n de crecimiento celular (Steinb&uuml;chel, 2001; G&oacute;mez <i>et al.</i>, 2012). Se ha reportado que tanto el AIA como los AH muestran similares mecanismos y v&iacute;as de acci&oacute;n de estimulaci&oacute;n de crecimiento y desarrollo vegetal y microbiano (Nardi <i>et </i><i>a</i><i>l</i>., 2002;  Pasqualoto <i>et </i><i>a</i><i>l</i>., 2009).</p>      <p><b>Clorofila <i>a</i> y Carotenoides. </b>La producci&oacute;n de clorofila <i>a </i>y carotenoides son factores importantes en el crecimiento de <i>A. platensis</i>. El an&aacute;lisis de varianza mostr&oacute; que no existen diferencias significativas entre los tratamientos tanto para clorofila (p=0.207&gt;0.05) como para carotenoides (p=0.188&gt;0.05); sin embargo, para el contenido celular de pigmentos cloropl&aacute;sticos en los bioensayos se observ&oacute; un aument&oacute; en las concentraciones de clorofila para los tratamientos que conten&iacute;an 50 y 60 mg/L de CBR tipo lignito (PCM= 5.0 y 4.5 &micro;g.mL<Sup>-1</Sup>) respectivamente (<a href="#tab2">tabla 2</a>, <a href="#fig2">figura 2a</a>). El mejor resultado en producci&oacute;n promedio de carotenoides se logr&oacute; con el tratamiento de 60 mg/L (PCM= 1.6 &micro;g mL<Sup>-1</Sup>) (<a href="#fig2">figura 2b</a>).</p>      <p align="center"><a name="fig2"><img src="img/revistas/biote/v18n1/v18n1a08f2.jpg"></a></p>      <p>Con base en los resultados de determinaci&oacute;n de pigmentos se puede inferir que en los tratamientos donde se pudo apreciar un est&iacute;mulo en la producci&oacute;n de clorofila <i>a</i> y carotenoides (tratamientos 50 y 60 mg/L),  el CBR tipo lignito  y los productos generados de su oxidaci&oacute;n tales como AH, pudieron haber actuado como materiales quelantes y de intercambio i&oacute;nico capaz de captar iones en la soluci&oacute;n nutriente y favorecer la disponibilidad de los mismos para que <i>A. platensis</i> produzca una mayor concentraci&oacute;n de pigmentos, as&iacute; como, tambi&eacute;n incrementar la permeabilidad de la membrana celular; permitiendo una mayor absorci&oacute;n de nutrientes. Se ha reportado que los AH incrementan de muchas formas las tasas de crecimiento de microorganismos, ya sea mediante la estimulaci&oacute;n de enzimas, liberaci&oacute;n de elementos traza tales como el hierro a las superficies de c&eacute;lulas microbianas, actuando como bombas de transporte de electrones para ayudar a los organismos mediante la reducci&oacute;n de compuestos org&aacute;nicos y metales, participando en la formaci&oacute;n fot&oacute;lica de sustratos de bajo peso molecular permitiendo su mejor asimilaci&oacute;n, actuando como un material de intercambio i&oacute;nico incrementando los nutrientes inorg&aacute;nicos limitantes, actuando como agente sensibilizante que permite una mayor permeabilidad celular incrementando la captaci&oacute;n de nutrientes y estimulando las poblaciones microbianas asociadas a la cianobacteria (J&oslash;rgensen <i>et al</i>., 1998; Bertilsson y Tranvik, 2000; Kieber, 2000; Pouneva, 2005). </p>      <p> Estudios donde se utiliz&oacute; carb&oacute;n subbituminoso como promotor de crecimiento de <i>Dunaliella salina</i> se encontr&oacute; la mejor producci&oacute;n de pigmentos a una concentraci&oacute;n de 45mg/L de carb&oacute;n subbituminoso en un medio de cultivo no convencional (Gallego <i>et al.</i>, 2005). Hallazgos hechos por Prakash <i>et al</i>. (2011) demostraron que concentraciones de AH de 40 mg/L,  provenientes de compost de arroz y suelo, incrementaron los contenidos en biomasa en peso seco, clorofila <i>a</i>, carbohidratos y &aacute;cidos grasos en cultivos de <i>A. platensis</i> despu&eacute;s de 21 d&iacute;as de incubaci&oacute;n.  Se ha reportado que extractos de AH solubles en agua, derivados de fuentes del carb&oacute;n lignito natural oxidado (leonardita), adicionadas a bajas concentraciones (1, 10 y 100 ppm) en <i>Chlorella vulgaris </i>en condiciones de oscuridad, coadyuvaron al crecimiento y s&iacute;ntesis de clorofila, lo cual fue atribuido a la habilidad del extracto de suministrar Fe<Sup>+2</Sup> al alga (Ukeles y Rose, 1976).</p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p><b>Ficobiliprote&iacute;nas</b><i>. </i>A pesar de que los tratamientos no presentaron diferencias m&iacute;nimas significativas en el contenido de aloficocianina (p=0.861&gt;0.05), ficoeritrina (p=0.253&gt;0.05) y ficocianina (p=0.259&gt;0.05) con respecto a los controles; en el tratamiento que conten&iacute;a 50 mg/L se observ&oacute; la mayor concentraci&oacute;n  (MCM= 26.3 &micro;g mL<Sup>-1</Sup>) y la tasa promedio de producci&oacute;n  m&aacute;s alta para ficocianina (PCM= 7.2 &micro;g mL<Sup>-1</Sup>) (<a href="#tab2">tabla 2</a>, <a href="#fig3">figura 3a</a>). Por otra parte, las tasas de valor promedio m&aacute;s altas para aloficocianina (PCM= 2.56 &micro;g.mL<Sup>-1</Sup>) y ficoeritrina (PCM=  5.1 &micro;g mL<Sup>-1</Sup>) se observaron en los tratamiento 60mg/L de CBR tipo lignito y 80 mg/L de AIA, respectivamente. Las concentraciones m&aacute;ximas para aloficocianina (MCM= 11.2 &micro;g.mL<Sup>-1</Sup>) y ficoeritrina (MCM= 4.7 &micro;g.mL<Sup>-1</Sup>) se observaron el d&iacute;a 27 en el tratamiento que conten&iacute;a 60mg/L de CBR tipo lignito (<a href="#fig3">figuras 3b</a> y <a href="#fig3">3c</a>).</p>      <p align="center"><a name="fig3"><img src="img/revistas/biote/v18n1/v18n1a08f3.jpg"></a></p>      <p>En todas las curvas de crecimiento de producci&oacute;n de ficobiliprote&iacute;nas, adem&aacute;s de la de carotenoides (<a href="#fig2">figura 2a</a>), se puede apreciar que despu&eacute;s de un ritmo de crecimiento lento, la producci&oacute;n de estos pigmentos incrementa y alcanzan una concentraci&oacute;n m&aacute;xima, para luego declinar su producci&oacute;n y dar paso a un posterior incremento de la producci&oacute;n de estos pigmentos. Por ejemplo, en ficocianina la producci&oacute;n m&aacute;xima de pigmentos se reflej&oacute; el d&iacute;a 21; luego para aloficocianina la producci&oacute;n m&aacute;s alta fue constante desde el d&iacute;a 12 y sigue el 15, contin&uacute;a 18 y el 24 y finalmente ficoeritrina su producci&oacute;n tuvo m&aacute;s relevancia los d&iacute;as 12 y 24 (<a href="#fig3">figura 3</a>) esta producci&oacute;n acelerada y desacelerada de compuestos puede deberse a procesos de polimerizaci&oacute;n y despolimerizaci&oacute;n propios de las SH contenidas en carbones de bajo rango, muchos autores han descrito a estas sustancias como complejas mol&eacute;culas de alto peso molecular sin una estructura qu&iacute;mica definida, entre ellas los AH presentan el m&aacute;s alto peso molecular, adem&aacute;s de que al poseer la caracter&iacute;stica de ser solubles en pH alcalinos tienen la capacidad de reagruparse en grandes mol&eacute;culas aun despu&eacute;s de ser  solubilizadas en peque&ntilde;as partes (Thurman <i>et al</i>., 1982); bajo este contexto se ha sugerido que las SH, aunque en sus estructuras dominan compuestos de alto peso molecular, pueden tambi&eacute;n contener componentes de bajo peso molecular con estructuras similares a las fracciones de alto peso molecular (De Nobili <i>et al</i>., 1995). Ji <i>et al.</i> (1983) demostr&oacute; que estas fracciones de bajo peso molecular se vuelven f&aacute;cilmente asimilables por las algas promoviendo su estimulo temprano de crecimiento, dilucidando de esta forma que el fen&oacute;meno citado en este estudio, en referencia a los cambios en las curvas de crecimiento, puede ser explicado atendiendo a los conceptos anteriormente expuestos. </p> <b>     <p>Conclusiones</p> </b>     <p> <i>A. platensis</i> present&oacute; un  crecimiento &oacute;ptimo  en los tratamientos que se emplearon 50 y 60 mg/mL de CBR tipo lignito, logr&aacute;ndose una mayor producci&oacute;n de biomasa y pigmentos muy por encima de la producci&oacute;n obtenida en los medios convencionales Zarrouk y el tratamiento que conten&iacute;a 80mg/L de AIA, a pesar de que no se presentaron diferencias significativas entre tratamientos. Adicionalmente, la adici&oacute;n de part&iacute;culas de CBR tipo lignito no afecta el pH del medio.</p>      <p>El uso de CBR tipo lignito podr&iacute;a constituirse en una alternativa biotecnol&oacute;gica para el mejoramiento de la producci&oacute;n de biomasa de cianobacterias y algas, debido a que <i>A. platensis</i> presenta buen crecimiento en medios de cultivos que son suplementados con este tipo de sustratos, por lo que se puede ratificar la alta versatilidad de metabolismo de esta cianobacteria para crecer en medios diferentes a los tradicionales. <i>A. </i><i>platensis</i> tambi&eacute;n se podr&iacute;a utilizar en medios acu&iacute;feros que son expuestos a explotaci&oacute;n carbon&iacute;fera contribuyendo a procesos de depuraci&oacute;n y biorremediacion de aguas contaminadas con materiales carbon&iacute;feros.</p>      <p><b>Agradecimientos</b></p>      <p> Los autores agradecen a la Universidad Popular del Cesar y Laboratorio de Microbiolog&iacute;a Agr&iacute;cola y Ambiental por su apoyo t&eacute;cnico y cient&iacute;fico en la realizaci&oacute;n de esta investigaci&oacute;n.</p>  <hr>      <p><b>Referencias bibliogr&aacute;ficas</b></p>     <!-- ref --><p> Andrade, M., Costa, J. (2007). Mixotrophic cultivation of microalga <i>Spirulina platensis</i> using molasses as organic substrate. <i>Aquaculture, 264</i> (1-4), 130-134.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2418581&pid=S0123-3475201600010000800001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>Arancon, N., Edwards, C., Lee, S., Byrne, R.  (2006). Effects of humic acids from vermicomposts on plant growth. <i>European Journal of Soil Biology</i>, 45, 65-69.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2418583&pid=S0123-3475201600010000800002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>Berm&uacute;dez, J., Rosales, N., Loreto, C., Brice&ntilde;o, B., Morales, E. (2004). Exopolysaccharide, pigment and protein production by the marine microalga <i>Chroomonas</i> sp. in semicontinuous cultures. <i>World Journal of Microbiology </i><i>and Biotechnology, 20,</i> 179-183.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2418585&pid=S0123-3475201600010000800003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>Bertilsson, S., Tranvik, L. (2000). Photochemical transformation of dissolved organic matter in lakes. <i>Limnology </i><i>Oceanography, 45,</i> 753-762.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2418587&pid=S0123-3475201600010000800004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>Cacco, G., Attina, E., Gelsomino, A., Sidari, M. (2000). Effect of nitrate and humic substances of different molecular size on kinetic parameters of nitrate uptake in wheat seedlings. <i>Journal of plant nutrition and soil science, 163, </i>313-320.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2418589&pid=S0123-3475201600010000800005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>Chaiklahan, R., Chirasuwan, N., Siangdung, W., Paithoonrangsarid, K., Bunnag, B. (2010). Cultivation of <i>Spirulina</i> <i>platensis</i> using pig wastewater in a semi-continuous process. <i>Journal of Microbiology and Biotechnology, 20</i>(3), 609-614.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2418591&pid=S0123-3475201600010000800006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>Cubillos, J., Valero, N., Melgarejo, L. (2015). Assessment of a low rank coal inoculated with coal solubilizing bacteria as an organic amendment for a saline-sodic soil. <i>Chemi</i><i>cal and Biological Technologies in Agriculture,</i> <i>2</i>, 21.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2418593&pid=S0123-3475201600010000800007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>De Nobili, M., Baca, M., Milani, N. (1995). Scanning electron microscopy of humic substances produced during cellulose decomposition. <i>Chemistry and Ecology, 11,</i> 55-66.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2418595&pid=S0123-3475201600010000800008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>Feng, D. Wu, C.  (2006). Culture of <i>Spirulina platensis </i>in human urine for biomass production and O<Sub>2</Sub> evolution. <i>Journal of Zhejiang University science, 7 (1),</i> 34-37.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2418597&pid=S0123-3475201600010000800009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>Gallego, E., Suarez, S. Leal, E., Vargas, C. (2005). Estudio de un carb&oacute;n subbituminoso como promotor de crecimiento de <i>Dunaliella salina</i> (Teodoresco, 1905). <i>Revista de la </i><i>Asociaci&oacute;n Colombiana de Ciencias Biol&oacute;gicas, 17,</i> 13-70.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2418599&pid=S0123-3475201600010000800010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>Giannoulli, A., Stavros, K., Siavalas, G., Chatziapostolou, A., Christanis, K., Papazisimou, S., Papanicolaou, C., Foscolos, A. (2009). Evaluation of greek low-rank coals as potential raw material for the production of soil amendments and organic fertilizers. <i>International Journal of </i><i>Coal Geology, 477</i> (3-4), 383-393.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2418601&pid=S0123-3475201600010000800011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>G&oacute;mez, L., Valero, N., De Brigard, R. (2012). Bacterias halotolerantes/alcalofilas asociadas a la cianobacteria <i>Ar</i><i>throspira platensis </i>promueven crecimiento temprano de <i>Sorgum</i> <i>bicolor</i>. <i>Agronom&iacute;a Colombiana, 30</i>(1), 111-115.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2418603&pid=S0123-3475201600010000800012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>H&ouml;lker, U., Schmiers, H., Grobe, S., Winkerhofer, M., Polzakiewicz, M., Ludwig, S. Dohse, J. and Hofer, M.  (2002). Solubilization of low-rank coal by <i>Trichoderma atroviri</i><i>dae: </i>Evidence for the involvement of hydrolytic and oxidative enzymes by using <Sup>14</Sup>C-labelled lignite. <i>Journal of </i><i>Industrial Microbiology and Biotechnology, 28,</i> 207 -212.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2418605&pid=S0123-3475201600010000800013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </p>      <!-- ref --><p>Ji, M., Cao, W., Han L. (1983). Studies on marine humic substances. Isolation of humic substances from seawater with and effective adsorbent, GDX-102 adsorption resin. <i>Chinese Journal of Oceanology and Limnology, 1</i>(2), 200-209.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2418607&pid=S0123-3475201600010000800014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>J&oslash;rgensen, N., Tranvik, L., Edling, H., Gran&eacute;li, W., Lindell,  M. (1998). Effects of sunlight on occurrence and bacterial turnover of specific carbon and nitrogen compounds in lake water. <i>FEMS Microbiology Ecology, 25 </i>(3), 217- 227.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2418609&pid=S0123-3475201600010000800015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>Kieber, D. (2000). Photochemical production of biological substrates. En: Mora S., Demers S., Vernet M. (Eds). The effects of UV radiation in the marine environment. Cambridge University Press, New York. 130-148.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2418611&pid=S0123-3475201600010000800016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>Kosakowska, A., Marcin, N., Janusz, P. (2007). Responses of the toxic cyanobacterium <i>Microcystis</i> <i>aeruginosa</i> to iron and humic substances. <i>Plant Physiology Biochemistry </i><i>Journal, 45,</i> 365-370.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2418613&pid=S0123-3475201600010000800017&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>Munawer, M<i>.</i>, Mazharuddin, M. (2011). Production of carotenoids (antioxidants/colourant) in <i>Spirulina</i> <i>platensis</i> in response to indole acetic acid (IAA). <i>International Jour</i><i>nal of Engineering Science and Technology, 3</i> (6), 4973.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2418615&pid=S0123-3475201600010000800018&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>Nardi, S., Pizzeghello, D., Muscolo, A., Vianello, A. (2002). Physiological effects of humic substances on higher plants. <i>Soil Biology Biochemistry, 34,</i> 1527-1536.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2418617&pid=S0123-3475201600010000800019&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </p>      <!-- ref --><p>Ogbonda, K., Aminigo, R., Abu, G. (2007). Influence of temperature and pH on biomass production and protein biosynthesis in a putative <i>Spirulina</i> sp. <i>Bioresource Tech</i><i>nology, 98,</i> 2207-2211.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2418619&pid=S0123-3475201600010000800020&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>Pasqualoto, L., Canellas, F., Lopes, A., Okorokova, F., Rocha, A. (2009).  Humic acids isolated from earthworm compost enhance root elongation, lateral root emergence, and plasma membrane H+-ATPase activity in maize roots. <i>Plant Physiology, 130,</i> 1951-1957.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2418621&pid=S0123-3475201600010000800021&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>Pe&ntilde;a, E., Havel, J., Patocka, J. (2005). Humic substances- Compounds of still unknown structure applications in agriculture, industry, environment and biomedicine. <i>Journal of Applied Biomedicine, 3,</i> 13-24.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2418623&pid=S0123-3475201600010000800022&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </p>      <!-- ref --><p>Pouneva, I. (2005). Effect of humic substances on the growth of microalgal cultures. <i>Russian Journal of Plant Physiolo</i><i>gy, 52</i> (3), 410-413.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2418625&pid=S0123-3475201600010000800023&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>Prakash, P., Dhanalakshmi, P., Anusha, B., (2011). Effect of humic acid on <i>Spirulina platensis </i>production and analysis of nutrient contents.<i> Recent Research in Science and </i><i>Technology, 3</i>(1), 87-89.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2418627&pid=S0123-3475201600010000800024&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>Ram&iacute;rez, L., Olvera, R. (2006). Uso tradicional y actual de <i>Spirulina</i> (<i>Arthrospira </i>sp). <i>Interciencia,</i> <i>31</i>(9), 657-663.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2418629&pid=S0123-3475201600010000800025&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </p>      <!-- ref --><p>Raoof, B., Kaushika, B. Prasanna, R. (2006). Formulation of a low-cost medium for mass production of Spirulina. <i>Bio</i><i>mass and Bioenergy, 30,</i> 537-542.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2418631&pid=S0123-3475201600010000800026&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>Rodolfi, L., Chini, G., Bassi, N., Padovani, G., Biondi, N, Bonini, G., Tredici, M. (2009). Microalgae for oil: Strain selection, induction of lipid synthesis and outdoor mass cultivation in a low-cost photobioreactor. <i>Biotechnology </i><i>and Bioengineering, 102,</i> 100-112.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2418633&pid=S0123-3475201600010000800027&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>Ritchie, R. (2008). Universal chlorophyll equations for estimating chlorophylls a, b, c, and d and total chlorophylls in natural assemblages of photosynthetic organisms using acetone, methanol, or ethanol solvents. <i>Photosynthetica, </i><i>46</i>(1), 115-126.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2418635&pid=S0123-3475201600010000800028&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>S&aacute;nchez, M., Bernal, J., Rozo, C., Rodr&iacute;guez, L. (2003). Spirulina (<i>Arthrospira</i>): an edible microorganism: a review. <i>Universitas Scientiarum, 8</i> (1), 7-24.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2418637&pid=S0123-3475201600010000800029&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>Soltani, N., Khavari, R., Tabatabaei, Y. (2006). Variation of nitrogenase activity, photosynthesis and pigmentation of the cyanobacterium <i>Fischerella</i> <i>ambigua</i> strain FS18 under different irradiance and pH values. <i>World Journal </i><i>Microbiology Biotechnology, 22, </i>571- 576.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2418639&pid=S0123-3475201600010000800030&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>Steinb&uuml;chel, A. (2001). Biopolymers. Vol. 1: Lignin, Humic Substances and Coal. Weinheim: Institute of Microbiology, University of M&uuml;nster. Wiley-VCH.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2418641&pid=S0123-3475201600010000800031&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>Tao, X.X., Pan, L.Y., Shi, K.Y., Chen, H., Yin, S.D., Luo, Z. F. (2009).  Bio-solubilization of Chinese lignite I: extra-cellular protein analysis. <i>Mining Science and Technology, </i><i>19, </i>0358-0362.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2418643&pid=S0123-3475201600010000800032&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>Thurman, E., Weshaw, R., Malcolm, R., Pickney, D., (1982). Molecular size of aquatic humic substances. <i>Organic </i><i>Geochemistry, 4, </i>27- 35.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2418645&pid=S0123-3475201600010000800033&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>Ukeles, R., Rose, W. (1976). Cultivation of plants. Methods of culture. <i>Marine Biology, 37,</i> 11-28.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2418647&pid=S0123-3475201600010000800034&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>Ungsethaphand, T., Peerapornpisal, Y., Whangchai, N. (2009). Production of <i>Spirulina platensis </i>using dry chicken manure supplemented with urea and sodium bicarbonate. <i>International Journal Science Technology</i>, <i>3</i>(3), 379-387.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2418649&pid=S0123-3475201600010000800035&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>Volkmann, H., Imianovsky, U., Furlong, E., Barcelos, O., Sant, E. (2007). Influence of desalinator wastewater for the cultivation of <i>Arthrospira</i> <i>platensis</i>. Fatty acids profile. <i>Grasas y Aceites, 58</i>(4), 396-401.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2418651&pid=S0123-3475201600010000800036&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>Vran&aacute;, D., Votruba, J. (1995). Influence of soluble humic substances on the growth of algae and blue-green algae. <i>Folia Microbiol&oacute;gica, 40 </i>(2), 207-208.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2418653&pid=S0123-3475201600010000800037&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>Wiley, J. (1977). An improved method for optical density measurement of the semimicroscopic blue green alga <i>Spirulina</i> <i>maxima</i>. <i>Biotechnology and Bioengineering, 19</i>, 1219-1224.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2418655&pid=S0123-3475201600010000800038&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>Wyman, M., Fay, P. (1986). Underwater light climate and the growth and pigmentation of planktonic bluegreen algae (Cyanobacteria). I. Influence of light quantity. <i>Pro</i><i>ceedings of the Royal Society of London, 227</i>, 367-380.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2418657&pid=S0123-3475201600010000800039&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>Zarrouk, C.  (1966). Contribution &agrave; l'&eacute;tude d'une cyanophyc&eacute;e. Influence de divers facteurs physiques et chimiques sur la croissance et la photosynth&egrave;se de <i>Spirulina</i> <i>maxima</i>. Ph.D. Thesis, Universit&eacute; de Paris, Paris.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2418659&pid=S0123-3475201600010000800040&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">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Andrade]]></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[Mixotrophic cultivation of microalga Spirulina platensis using molasses as organic substrate]]></article-title>
<source><![CDATA[Aquaculture]]></source>
<year>2007</year>
<volume>264</volume>
<numero>1-4</numero>
<issue>1-4</issue>
<page-range>130-134</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B2">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Arancon]]></surname>
<given-names><![CDATA[N]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Edwards]]></surname>
<given-names><![CDATA[C]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Lee]]></surname>
<given-names><![CDATA[S]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Byrne]]></surname>
<given-names><![CDATA[R]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Effects of humic acids from vermicomposts on plant growth]]></article-title>
<source><![CDATA[European Journal of Soil Biology]]></source>
<year>2006</year>
<volume>45</volume>
<page-range>65-69</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B3">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Bermúdez]]></surname>
<given-names><![CDATA[J]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Rosales]]></surname>
<given-names><![CDATA[N]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Loreto]]></surname>
<given-names><![CDATA[C]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Briceño]]></surname>
<given-names><![CDATA[B]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Morales]]></surname>
<given-names><![CDATA[E]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Exopolysaccharide, pigment and protein production by the marine microalga Chroomonas sp. in semicontinuous cultures]]></article-title>
<source><![CDATA[World Journal of Microbiology and Biotechnology]]></source>
<year>2004</year>
<volume>20</volume>
<page-range>179-183</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B4">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Bertilsson]]></surname>
<given-names><![CDATA[S]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Tranvik]]></surname>
<given-names><![CDATA[L]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Photochemical transformation of dissolved organic matter in lakes]]></article-title>
<source><![CDATA[Limnology Oceanography]]></source>
<year>2000</year>
<volume>45</volume>
<page-range>753-762</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B5">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Cacco]]></surname>
<given-names><![CDATA[G]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Attina]]></surname>
<given-names><![CDATA[E]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Gelsomino]]></surname>
<given-names><![CDATA[A]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Sidari]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Effect of nitrate and humic substances of different molecular size on kinetic parameters of nitrate uptake in wheat seedlings]]></article-title>
<source><![CDATA[Journal of plant nutrition and soil science]]></source>
<year>2000</year>
<volume>163</volume>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B6">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Chaiklahan]]></surname>
<given-names><![CDATA[R]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Chirasuwan]]></surname>
<given-names><![CDATA[N]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Siangdung]]></surname>
<given-names><![CDATA[W]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Paithoonrangsarid]]></surname>
<given-names><![CDATA[K]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Bunnag]]></surname>
<given-names><![CDATA[B]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Cultivation of Spirulina platensis using pig wastewater in a semi-continuous process]]></article-title>
<source><![CDATA[Journal of Microbiology and Biotechnology]]></source>
<year>2010</year>
<volume>20</volume>
<numero>3</numero>
<issue>3</issue>
<page-range>609-614</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B7">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Cubillos]]></surname>
<given-names><![CDATA[J]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Valero]]></surname>
<given-names><![CDATA[N]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Melgarejo]]></surname>
<given-names><![CDATA[L]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Assessment of a low rank coal inoculated with coal solubilizing bacteria as an organic amendment for a saline-sodic soil]]></article-title>
<source><![CDATA[Chemical and Biological Technologies in Agriculture]]></source>
<year>2015</year>
<volume>2</volume>
<page-range>21</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B8">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[De Nobili]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Baca]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Milani]]></surname>
<given-names><![CDATA[N]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Scanning electron microscopy of humic substances produced during cellulose decomposition]]></article-title>
<source><![CDATA[Chemistry and Ecology]]></source>
<year>1995</year>
<volume>11</volume>
<page-range>55-66</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B9">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Feng]]></surname>
<given-names><![CDATA[D]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Wu]]></surname>
<given-names><![CDATA[C]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Culture of Spirulina platensis in human urine for biomass production and O2 evolution]]></article-title>
<source><![CDATA[Journal of Zhejiang University science]]></source>
<year>2006</year>
<volume>7</volume>
<numero>1</numero>
<issue>1</issue>
<page-range>34-37</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B10">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Gallego]]></surname>
<given-names><![CDATA[E]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Suarez]]></surname>
<given-names><![CDATA[S]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Leal]]></surname>
<given-names><![CDATA[E]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Vargas]]></surname>
<given-names><![CDATA[C]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Estudio de un carbón subbituminoso como promotor de crecimiento de Dunaliella salina (Teodoresco, 1905)]]></article-title>
<source><![CDATA[Revista de la Asociación Colombiana de Ciencias Biológicas]]></source>
<year>2005</year>
<volume>17</volume>
<page-range>13-70</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B11">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Giannoulli]]></surname>
<given-names><![CDATA[A]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Stavros]]></surname>
<given-names><![CDATA[K]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Siavalas]]></surname>
<given-names><![CDATA[G]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Chatziapostolou]]></surname>
<given-names><![CDATA[A]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Christanis]]></surname>
<given-names><![CDATA[K]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Papazisimou]]></surname>
<given-names><![CDATA[S]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Papanicolaou]]></surname>
<given-names><![CDATA[C]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Foscolos]]></surname>
<given-names><![CDATA[A]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Evaluation of greek low-rank coals as potential raw material for the production of soil amendments and organic fertilizers]]></article-title>
<source><![CDATA[International Journal of Coal Geology]]></source>
<year>2009</year>
<volume>477</volume>
<numero>3-4</numero>
<issue>3-4</issue>
<page-range>383-393</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B12">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Gómez]]></surname>
<given-names><![CDATA[L]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Valero]]></surname>
<given-names><![CDATA[N]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[De Brigard]]></surname>
<given-names><![CDATA[R]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Bacterias halotolerantes/alcalofilas asociadas a la cianobacteria Arthrospira platensis promueven crecimiento temprano de Sorgum bicolor]]></article-title>
<source><![CDATA[Agronomía Colombiana]]></source>
<year>2012</year>
<volume>30</volume>
<numero>1</numero>
<issue>1</issue>
<page-range>111-115</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B13">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Hölker]]></surname>
<given-names><![CDATA[U]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Schmiers]]></surname>
<given-names><![CDATA[H]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Grobe]]></surname>
<given-names><![CDATA[S]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Winkerhofer]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Polzakiewicz]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Ludwig]]></surname>
<given-names><![CDATA[S]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Dohse]]></surname>
<given-names><![CDATA[J]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Hofer]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Solubilization of low-rank coal by Trichoderma atroviridae: Evidence for the involvement of hydrolytic and oxidative enzymes by using 14C-labelled lignite]]></article-title>
<source><![CDATA[Journal of Industrial Microbiology and Biotechnology]]></source>
<year>2002</year>
<volume>28</volume>
<page-range>207 -212</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B14">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Ji]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Cao]]></surname>
<given-names><![CDATA[W]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Han]]></surname>
<given-names><![CDATA[L]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Studies on marine humic substances. Isolation of humic substances from seawater with and effective adsorbent, GDX-102 adsorption resin]]></article-title>
<source><![CDATA[Chinese Journal of Oceanology and Limnology]]></source>
<year>1983</year>
<volume>1</volume>
<numero>2</numero>
<issue>2</issue>
<page-range>200-209</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B15">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Jørgensen]]></surname>
<given-names><![CDATA[N]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Tranvik]]></surname>
<given-names><![CDATA[L]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Edling]]></surname>
<given-names><![CDATA[H]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Granéli]]></surname>
<given-names><![CDATA[W]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Lindell]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Effects of sunlight on occurrence and bacterial turnover of specific carbon and nitrogen compounds in lake water]]></article-title>
<source><![CDATA[FEMS Microbiology Ecology]]></source>
<year>1998</year>
<volume>25</volume>
<numero>3</numero>
<issue>3</issue>
<page-range>217- 227</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B16">
<nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Kieber]]></surname>
<given-names><![CDATA[D]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Photochemical production of biological substrates]]></article-title>
<person-group person-group-type="editor">
<name>
<surname><![CDATA[Mora]]></surname>
<given-names><![CDATA[S]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Demers]]></surname>
<given-names><![CDATA[S]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Vernet]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[The effects of UV radiation in the marine environment]]></source>
<year>2000</year>
<page-range>130-148</page-range><publisher-loc><![CDATA[New York ]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[Cambridge University Press]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B17">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Kosakowska]]></surname>
<given-names><![CDATA[A]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Marcin]]></surname>
<given-names><![CDATA[N]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Janusz]]></surname>
<given-names><![CDATA[P]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Responses of the toxic cyanobacterium Microcystis aeruginosa to iron and humic substances]]></article-title>
<source><![CDATA[Plant Physiology Biochemistry Journal]]></source>
<year>2007</year>
<volume>45</volume>
<page-range>365-370</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B18">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Munawer]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Mazharuddin]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Production of carotenoids (antioxidants/colourant) in Spirulina platensis in response to indole acetic acid (IAA)]]></article-title>
<source><![CDATA[International Journal of Engineering Science and Technology]]></source>
<year>2011</year>
<volume>3</volume>
<numero>6</numero>
<issue>6</issue>
<page-range>4973</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B19">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Nardi]]></surname>
<given-names><![CDATA[S]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Pizzeghello]]></surname>
<given-names><![CDATA[D]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Muscolo]]></surname>
<given-names><![CDATA[A]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Vianello]]></surname>
<given-names><![CDATA[A]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Physiological effects of humic substances on higher plants]]></article-title>
<source><![CDATA[Soil Biology Biochemistry]]></source>
<year>2002</year>
<volume>34</volume>
<page-range>1527-1536</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B20">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Ogbonda]]></surname>
<given-names><![CDATA[K]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Aminigo]]></surname>
<given-names><![CDATA[R]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Abu]]></surname>
<given-names><![CDATA[G]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Influence of temperature and pH on biomass production and protein biosynthesis in a putative Spirulina sp]]></article-title>
<source><![CDATA[Bioresource Technology]]></source>
<year>2007</year>
<volume>98</volume>
<page-range>2207-2211</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B21">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Pasqualoto]]></surname>
<given-names><![CDATA[L]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Canellas]]></surname>
<given-names><![CDATA[F]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Lopes]]></surname>
<given-names><![CDATA[A]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Okorokova]]></surname>
<given-names><![CDATA[F]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Rocha]]></surname>
<given-names><![CDATA[A]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Humic acids isolated from earthworm compost enhance root elongation, lateral root emergence, and plasma membrane H+-ATPase activity in maize roots]]></article-title>
<source><![CDATA[Plant Physiology]]></source>
<year>2009</year>
<volume>130</volume>
<page-range>1951-1957</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B22">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Peña]]></surname>
<given-names><![CDATA[E]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Havel]]></surname>
<given-names><![CDATA[J]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Patocka]]></surname>
<given-names><![CDATA[J]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Humic substances- Compounds of still unknown structure applications in agriculture, industry, environment and biomedicine]]></article-title>
<source><![CDATA[Journal of Applied Biomedicine]]></source>
<year>2005</year>
<volume>3</volume>
<page-range>13-24</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B23">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Pouneva]]></surname>
<given-names><![CDATA[I]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Effect of humic substances on the growth of microalgal cultures]]></article-title>
<source><![CDATA[Plant Physiology]]></source>
<year>2005</year>
<volume>52</volume>
<numero>3</numero>
<issue>3</issue>
<page-range>410-413</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B24">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Prakash]]></surname>
<given-names><![CDATA[P]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Dhanalakshmi]]></surname>
<given-names><![CDATA[P]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Anusha]]></surname>
<given-names><![CDATA[B]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Effect of humic acid on Spirulina platensis production and analysis of nutrient contents]]></article-title>
<source><![CDATA[Recent Research in Science and Technology]]></source>
<year>2011</year>
<volume>3</volume>
<numero>1</numero>
<issue>1</issue>
<page-range>87-89</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B25">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Ramírez]]></surname>
<given-names><![CDATA[L]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Olvera]]></surname>
<given-names><![CDATA[R]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Uso tradicional y actual de Spirulina (Arthrospira sp]]></article-title>
<source><![CDATA[Interciencia]]></source>
<year>2006</year>
<volume>31</volume>
<numero>9</numero>
<issue>9</issue>
<page-range>657-663</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B26">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Raoof]]></surname>
<given-names><![CDATA[B]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Kaushika]]></surname>
<given-names><![CDATA[B]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Prasanna]]></surname>
<given-names><![CDATA[R]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Formulation of a low-cost medium for mass production of Spirulina]]></article-title>
<source><![CDATA[Biomass and Bioenergy]]></source>
<year>2006</year>
<volume>30</volume>
<page-range>537-542</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B27">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Rodolfi]]></surname>
<given-names><![CDATA[L]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Chini]]></surname>
<given-names><![CDATA[G]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Bassi]]></surname>
<given-names><![CDATA[N]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Padovani]]></surname>
<given-names><![CDATA[G]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Biondi]]></surname>
<given-names><![CDATA[N]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Bonini]]></surname>
<given-names><![CDATA[G]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Tredici]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Microalgae for oil: Strain selection, induction of lipid synthesis and outdoor mass cultivation in a low-cost photobioreactor]]></article-title>
<source><![CDATA[Biotechnology and Bioengineering]]></source>
<year>2009</year>
<volume>102</volume>
<page-range>100-112</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B28">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Ritchie]]></surname>
<given-names><![CDATA[R]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[niversal chlorophyll equations for estimating chlorophylls a, b, c, and d and total chlorophylls in natural assemblages of photosynthetic organisms using acetone, methanol, or ethanol solvents]]></article-title>
<source><![CDATA[Photosynthetica]]></source>
<year>2008</year>
<volume>46</volume>
<numero>1</numero>
<issue>1</issue>
<page-range>115-126</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B29">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Sánchez]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Bernal]]></surname>
<given-names><![CDATA[J]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Rozo]]></surname>
<given-names><![CDATA[C]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Rodríguez]]></surname>
<given-names><![CDATA[L]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Spirulina (Arthrospira): an edible microorganism: a review]]></article-title>
<source><![CDATA[Universitas Scientiarum]]></source>
<year>2003</year>
<volume>8</volume>
<numero>1</numero>
<issue>1</issue>
<page-range>7-24</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B30">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Soltani]]></surname>
<given-names><![CDATA[N]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Khavari]]></surname>
<given-names><![CDATA[R]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Tabatabaei]]></surname>
<given-names><![CDATA[Y]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Variation of nitrogenase activity, photosynthesis and pigmentation of the cyanobacterium Fischerella ambigua strain FS18 under different irradiance and pH values]]></article-title>
<source><![CDATA[World Journal Microbiology Biotechnology]]></source>
<year>2006</year>
<volume>22</volume>
<page-range>571- 576</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B31">
<nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Steinbüchel]]></surname>
<given-names><![CDATA[A]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[BiopolymersLignin, Humic Substances and Coal]]></source>
<year>2001</year>
<volume>1</volume>
<publisher-loc><![CDATA[^eWeinheim Weinheim]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[Institute of MicrobiologyUniversity of Münster. Wiley-VCH]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B32">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Tao]]></surname>
<given-names><![CDATA[X.X]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Pan]]></surname>
<given-names><![CDATA[L.Y]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Shi]]></surname>
<given-names><![CDATA[K.Y]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Chen]]></surname>
<given-names><![CDATA[H]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Yin]]></surname>
<given-names><![CDATA[S.D]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Luo]]></surname>
<given-names><![CDATA[Z. F]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Bio-solubilization of Chinese lignite I: extra-cellular protein analysis]]></article-title>
<source><![CDATA[Mining Science and Technology]]></source>
<year>2009</year>
<volume>19</volume>
<page-range>0358-0362</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B33">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Thurman]]></surname>
<given-names><![CDATA[E]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Weshaw]]></surname>
<given-names><![CDATA[R]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Malcolm]]></surname>
<given-names><![CDATA[R]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Pickney]]></surname>
<given-names><![CDATA[D]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Molecular size of aquatic humic substances]]></article-title>
<source><![CDATA[Organic Geochemistry]]></source>
<year>1982</year>
<volume>4</volume>
<page-range>27- 35</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B34">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Ukeles]]></surname>
<given-names><![CDATA[R]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Rose]]></surname>
<given-names><![CDATA[W]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Cultivation of plants. Methods of culture]]></article-title>
<source><![CDATA[Marine Biology]]></source>
<year>1976</year>
<volume>37</volume>
<page-range>11-28</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B35">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Ungsethaphand]]></surname>
<given-names><![CDATA[T]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Peerapornpisal]]></surname>
<given-names><![CDATA[Y]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Whangchai]]></surname>
<given-names><![CDATA[N]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Production of Spirulina platensis using dry chicken manure supplemented with urea and sodium bicarbonate]]></article-title>
<source><![CDATA[International Journal Science Technology]]></source>
<year>2009</year>
<volume>3</volume>
<numero>3</numero>
<issue>3</issue>
<page-range>379-387</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B36">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Volkmann]]></surname>
<given-names><![CDATA[H]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Imianovsky]]></surname>
<given-names><![CDATA[U]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Furlong]]></surname>
<given-names><![CDATA[E]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Barcelos]]></surname>
<given-names><![CDATA[O]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Sant]]></surname>
<given-names><![CDATA[E]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Influence of desalinator wastewater for the cultivation of Arthrospira platensis. Fatty acids profile]]></article-title>
<source><![CDATA[Grasas y Aceites]]></source>
<year>2007</year>
<volume>58</volume>
<numero>4</numero>
<issue>4</issue>
<page-range>396-401</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B37">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Vraná]]></surname>
<given-names><![CDATA[D]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Votruba]]></surname>
<given-names><![CDATA[J]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Influence of soluble humic substances on the growth of algae and blue-green algae]]></article-title>
<source><![CDATA[Folia Microbiológica]]></source>
<year>1995</year>
<numero>40</numero><numero>2</numero>
<issue>40</issue><issue>2</issue>
<page-range>207-208</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B38">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Wiley]]></surname>
<given-names><![CDATA[J]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[An improved method for optical density measurement of the semimicroscopic blue green alga Spirulina maxima]]></article-title>
<source><![CDATA[Biotechnology and Bioengineering]]></source>
<year>1977</year>
<volume>19</volume>
<page-range>1219-1224</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B39">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Wyman]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Fay]]></surname>
<given-names><![CDATA[P]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Underwater light climate and the growth and pigmentation of planktonic bluegreen algae (Cyanobacteria). I. Influence of light quantity]]></article-title>
<source><![CDATA[Proceedings of the Royal Society of London]]></source>
<year>1986</year>
<volume>227</volume>
<page-range>367-380</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B40">
<nlm-citation citation-type="">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Zarrouk]]></surname>
<given-names><![CDATA[C]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Contribution à l'étude d'une cyanophycée. Influence de divers facteurs physiques et chimiques sur la croissance et la photosynthèse de Spirulina maxima]]></source>
<year>1966</year>
</nlm-citation>
</ref>
</ref-list>
</back>
</article>
