<?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>0123-4226</journal-id>
<journal-title><![CDATA[Revista U.D.C.A Actualidad & Divulgación Científica]]></journal-title>
<abbrev-journal-title><![CDATA[rev.udcaactual.divulg.cient.]]></abbrev-journal-title>
<issn>0123-4226</issn>
<publisher>
<publisher-name><![CDATA[Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales]]></publisher-name>
</publisher>
</journal-meta>
<article-meta>
<article-id>S0123-42262016000200017</article-id>
<title-group>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[PRODUCCIÓN DE XILITOL POR Candida guilliermondii A PARTIR DE FERMENTACIÓN DE RESIDUOS DE PALMA DE ACEITE]]></article-title>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[XYLITOL PRODUCTION BY Candida guilliermondiiFROM FERMENTATION OF WASTE OIL PALM]]></article-title>
</title-group>
<contrib-group>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Manjarres-Pinzón]]></surname>
<given-names><![CDATA[Katherine]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A01"/>
</contrib>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Arias-Zabala]]></surname>
<given-names><![CDATA[Mario]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A02"/>
</contrib>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Molina-Ramírez]]></surname>
<given-names><![CDATA[Yuly Andrea]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A03"/>
</contrib>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Betancur-Nieto]]></surname>
<given-names><![CDATA[María Isabel]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A04"/>
</contrib>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Rodríguez-Sandoval]]></surname>
<given-names><![CDATA[Eduardo]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A05"/>
</contrib>
</contrib-group>
<aff id="A01">
<institution><![CDATA[,Universidad Nacional de Colombia  ]]></institution>
<addr-line><![CDATA[ ]]></addr-line>
</aff>
<aff id="A02">
<institution><![CDATA[,Universidad Nacional de Colombia  ]]></institution>
<addr-line><![CDATA[ ]]></addr-line>
</aff>
<aff id="A03">
<institution><![CDATA[,Universitaria Colegio Mayor de Antioquia  ]]></institution>
<addr-line><![CDATA[ ]]></addr-line>
</aff>
<aff id="A04">
<institution><![CDATA[,Universidad Nacional de Colombia  ]]></institution>
<addr-line><![CDATA[ ]]></addr-line>
</aff>
<aff id="A05">
<institution><![CDATA[,Universidad Nacional de Colombia  ]]></institution>
<addr-line><![CDATA[ ]]></addr-line>
</aff>
<pub-date pub-type="pub">
<day>30</day>
<month>12</month>
<year>2016</year>
</pub-date>
<pub-date pub-type="epub">
<day>30</day>
<month>12</month>
<year>2016</year>
</pub-date>
<volume>19</volume>
<numero>2</numero>
<fpage>403</fpage>
<lpage>409</lpage>
<copyright-statement/>
<copyright-year/>
<self-uri xlink:href="http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S0123-42262016000200017&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><self-uri xlink:href="http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_abstract&amp;pid=S0123-42262016000200017&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><self-uri xlink:href="http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_pdf&amp;pid=S0123-42262016000200017&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><abstract abstract-type="short" xml:lang="es"><p><![CDATA[La hidrólisis ácida diluida del residuo lignocelulósico de raquis de palma de aceite produce azúcares fermentables, como la xilosa, principal fuente de carbono para la producción de xilitol, por Candida guilliermondii En este estudio, se evaluó el efecto de diferentes medios de cultivo y de condiciones de fermentación sobre la producción de xilitol, a partir de raquis de palma de aceite, utilizando C guilliermondii. El hidrolizado ácido de raquis de palma suplementado con 4g/L extracto de levadura, 3g(NH4)2SO4/L, 0,5g/ MgSO4.7H2O/L y 0,1gCaCl2.2H2O/L mostró ser el mejor medio para el crecimiento de la levadura en cultivo sumergido, debido a que presentó los valores mayores, estadísticamente significativos, de la velocidad específica máxima de crecimiento, de 0,12h-1 y producción de biomasa, de 5,5g/L (p<0,05). Las condiciones de fermentación más apropiadas se obtuvieron con hidrolizado de raquis suplementado a pH de 5,5, concentración inicial de xilosa de 17g/L y un inóculo de 3g/L. La microaerobiosis mostró ser un factor importante en el proceso de fermentación, con un volumen de 40mL de medio, en un matraz de 100mL, se produjo la mayor concentración de xilitol de 6,7 g/L (p<0,05).]]></p></abstract>
<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[The dilute-acid hydrolysis of oil palm empty fruit bunch produces fermentable sugars such as xylose, main carbon source for xylitol production by Candida guilliermondii. The influence of different culture media and fermentation conditions were evaluated on the production of xylitol from oil palm empty fruit bunch using C guilliermondii. The acid hydrolyzated oil palm empty fruit bunch supplemented with4g yeast extract/L, 3g (NH4)2SO4/L, 0.5g MgSO4.7H2O/L y 0.1g CaCl2.2H2O/L, was the best culture medium for the yeast growth in submerged culture because it had the highest values, statistically significant, of the specific growth rate 0.12h-1 and biomass production 5.5g/L (p<0,05). The suitable fermentation conditions were obtained with hydrolyzated oil palm empty fruit bunch supplemented at pH 5.5, initial xylose concentration of 17g/L and an inoculum of 3g/L. Microaerobic condition is an important factor on the fermentation process, with a volume of 40mL in a flask of 100mL, that produces the highest concentrations of xylitol (6.7g/L) (p<0,05).]]></p></abstract>
<kwd-group>
<kwd lng="es"><![CDATA[Residuos ligninocelulósicos]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[fermentación líquida]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[hidrólisis ácida]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[edulcorante]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[microaerobiosis]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[Lignocellulosic waste]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[liquid fermentation]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[acid hydrolysis]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[sweetener]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[microaerobic]]></kwd>
</kwd-group>
</article-meta>
</front><body><![CDATA[  <font size="2" face="verdana">     <p align="right"><b>CIENCIAS AGRARIAS-Art&iacute;culo cient&iacute;fico</b></p>      <p align="center"><B>PRODUCCI&Oacute;N DE XILITOL POR <i>Candida guilliermondii</i> A PARTIR  DE FERMENTACI&Oacute;N DE RESIDUOS DE PALMA DE ACEITE</b></p>      <p align="center"><b>XYLITOL PRODUCTION BY <i>Candida guilliermondii</i> FROM FERMENTATION OF WASTE  OIL PALM</b></p>      <p><b>Katherine Manjarres-Pinz&oacute;n<sup>1</sup>, Mario Arias-Zabala<sup>2</sup>, Yuly Andrea Molina-Ram&iacute;rez<sup>3</sup>, Mar&iacute;a Isabel Betancur-Nieto<sup>4</sup>, Eduardo  Rodr&iacute;guez-Sandoval<sup>5</sup></b></p>      <p><sup>1 </sup>Ingeniera  de Alimentos, Candidata  Doctorado  en Biotecnolog&iacute;a,  Facultad  de Ciencias,  Escuela  de Qu&iacute;mica.  Universidad Nacional de Colombia, calle 59a # 63-20, Medell&iacute;n, Antioquia, e-mail<a href="mailto:jkmanjarresp@unal.edu.co">jkmanjarresp@unal.edu.co</a></p>    <p> <sup>2 </sup>Ingeniero Qu&iacute;mico, Ph.D, Profesor Titular, Facultad  de Ciencias, Escuela de Qu&iacute;mica. Universidad Nacional de Colombia, calle 59a # 63-20, Medell&iacute;n, Antioquia, e-mail<a href="mailto:marioari@unal.edu.co">marioari@unal.edu.co</a></p>    <p> <sup>3  </sup>Biotecn&oacute;loga, Facultad  Ciencias  de  la Salud,  Instituci&oacute;n  Universitaria Colegio Mayor de Antioquia, Carrera  78 # 65-46  Medell&iacute;n, Antioquia, e-mail<a href="mailto:yuly.molina@colmayor.edu.co"> yuly.molina@colmayor.edu.co</a></p>    <p> <sup>4 </sup>Ingeniero  Qu&iacute;mico, MSc, Facultad  de  Ciencias  Agrarias, Departamento de  Ingenier&iacute;a  Agr&iacute;cola y Alimentos,  calle 59a  # 63-20.  Universidad Nacional de Colombia, Medell&iacute;n, Antioquia, e-mail<a href="mailto:labcca_med@unal.edu.co"> labcca_med@unal.edu.co</a></p>    <p> <sup>5</sup>Ingeniero Qu&iacute;mico, Ph.D, Profesor Asociado, Facultad  de Ciencias Agrarias, Departamento de Ingenier&iacute;a Agr&iacute;cola y Alimentos, calle 59a # 63-20. Universidad Nacional de Colombia, Medell&iacute;n, Antioquia, e-mail<a href="mailto:edrodriguezs@unal.edu.co">edrodriguezs@unal.edu.co</a></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Rev. U.D.C.A Act. &amp; Div. Cient. 19(2): 403-409, Julio-Diciembre,  2016</p> <hr>      <p><b>RESUMEN</b></p>      <p>La hidr&oacute;lisis &aacute;cida diluida del residuo lignocelul&oacute;sico de raquis de  palma  de  aceite  produce  az&uacute;cares  fermentables, como  la xilosa, principal fuente de carbono  para la producci&oacute;n de xilitol, por <i>Candida guilliermondii </i>En este estudio, se evalu&oacute; el  efecto  de diferentes  medios  de cultivo y de condiciones de  fermentaci&oacute;n sobre  la producci&oacute;n de  xilitol, a partir de raquis  de  palma  de  aceite,  utilizando <i>C  guilliermondii</i>. El hidrolizado &aacute;cido de raquis de palma suplementado con 4g/L extracto  de  levadura,  3g(NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>/L,  0,5g/  MgSO<sub>4</sub>.7H<sub>2</sub>O/L y  0,1gCaCl<sub>2</sub>.2H<sub>2</sub>O/L   mostr&oacute;   ser  el  mejor  medio   para  el crecimiento   de  la  levadura  en  cultivo sumergido, debido a   que   present&oacute;  los   valores   mayores,    estad&iacute;sticamente significativos,   de    la    velocidad    espec&iacute;fica    m&aacute;xima    de crecimiento,  de 0,12h<sup>-1 </sup>y producci&oacute;n de biomasa, de 5,5g/L (p&lt;0,05). Las condiciones de fermentaci&oacute;n m&aacute;s apropiadas se obtuvieron con hidrolizado de raquis suplementado a pH de 5,5, concentraci&oacute;n inicial de xilosa de 17g/L y un in&oacute;culo de 3g/L. La microaerobiosis mostr&oacute;  ser un factor importante en el  proceso de fermentaci&oacute;n, con  un volumen  de 40mL de  medio,  en  un  matraz  de  100mL,  se  produjo  la mayor concentraci&oacute;n de xilitol de 6,7 g/L (p&lt;0,05).</p>      <p><b>Palabras   clave:</b>  Residuos   ligninocelul&oacute;sicos,   fermentaci&oacute;n l&iacute;quida, hidr&oacute;lisis &aacute;cida, edulcorante, microaerobiosis.</p> <hr>     <p><b>SUMMARY</b></p>      <p>The  dilute-acid  hydrolysis  of  oil palm  empty  fruit bunch  produces fermentable  sugars  such  as  xylose, main  carbon source   for  xylitol production  by  <i>Candida   guilliermondii</i>. The  influence  of different culture  media  and  fermentation conditions  were evaluated  on the production of xylitol from oil palm empty fruit bunch  using <i>C  guilliermondii</i>. The acid hydrolyzated oil palm empty fruit bunch  supplemented with4g  yeast  extract/L,  3g  (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>/L,  0.5g   MgSO<sub>4</sub>.7H<sub>2</sub>O/L y  0.1g   CaCl<sub>2</sub>.2H<sub>2</sub>O/L,   was  the  best   culture  medium   for the  yeast  growth in submerged culture  because it had  the highest  values, statistically significant, of the specific growth rate   0.12h<sup>-1    </sup>and   biomass   production  5.5g/L   (p&lt;0,05). The  suitable  fermentation  conditions   were  obtained   with hydrolyzated oil palm empty fruit bunch supplemented at pH 5.5, initial xylose concentration of 17g/L and an inoculum  of 3g/L. Microaerobic condition  is an important  factor  on the fermentation process, with a volume  of 40mL  in a flask of 100mL,  that  produces the highest  concentrations of xylitol (6.7g/L) (p&lt;0,05).</p>      <p><b>Key words:</b> Lignocellulosic waste,  liquid fermentation, acid hydrolysis, sweetener,  microaerobic.</p> <hr>     <p><b>INTRODUCCI&Oacute;N</b></p>      <p>La reutilizaci&oacute;n de  residuos  agroindustriales es  un  campo  importante, a  nivel biotecnol&oacute;gico, debido  a  su  potencial, como   materias   primas,  para  la  producci&oacute;n de  energ&iacute;a  y productos de  valor  agregado (Albuquerque  <i>et  al   </i>2015); adem&aacute;s, el uso de estos residuos contribuye a una reducci&oacute;n  de  la contaminaci&oacute;n ambiental  (Silva &amp; Roberto,  2001a).  El  proceso   de  beneficio  del  fruto  de  palma  de  aceite  en Colombia es una de las agroindustrias con mayor generaci&oacute;n de material contaminante. En t&eacute;rminos  conservadores, 1ha de plantaci&oacute;n  de aceite de palma,  anualmente, produce  55t de materia seca, en forma de biomasa  fibrosa, mientras  que la producci&oacute;n de aceite asciende a 5,5t. Adicionalmente, este cultivo tiene un alto rendimiento  en la producci&oacute;n de aceite, si se compara con otras oleaginosas, como por ejemplo, con soya, 13 veces mayor; con girasol, 8 veces y con canola, 6,5 (Chang, 2014). Los principales residuos  generados por esta agroindustria  son:  racimos  vac&iacute;os, fibra, cuesco  o c&aacute;scara  del fruto y efluentes l&iacute;quidos, principalmente. De los racimos de fruta fresca, alrededor de 20 a 23%, son racimos vac&iacute;os o raquis; 11 a 14% son fibras; 5 a 7% es cuesco  o c&aacute;scara  del fruto y 65 a 85% son efluentes l&iacute;quidos (Garc&iacute;a <i>et al  </i>2010). La producci&oacute;n nacional  de racimos  de fruta fresca,  para  el 2014,  fue de 5,4 millones de toneladas, lo cual, representa un estimativo  de 1,24  millones de racimos  vac&iacute;os o raquis de  palma   (Fedepalma,  2015).   Los  racimos   vac&iacute;os  est&aacute;n  conformados por celulosa (23,7-65%), hemicelulosa (20,58-33,52%),  lignina (14,1-30,4%)  y cenizas  (1,3-13%) (Chang,2014).  El polisac&aacute;rido  m&aacute;s  abundante de  la hemicelulosa es  el xilano, que  puede  ascender a  95% del  total  de  los polisac&aacute;ridos  no celul&oacute;sicos  de la biomasa. El porcentaje  de xilano en los raquis  de palma  var&iacute;a entre  20-27% (Shatalov&amp; Pereira,  2012;  Chin <i>et al</i>. 2015).  Estos  residuos,  por su composici&oacute;n, constituyen  un sustrato  potencial para obtener az&uacute;cares   fermentables, tales  como   glucosa   y xilosa,  que pueden  ser convertidos,  biotecnol&oacute;gicamente, en productos de valor econ&oacute;mico, como xilitol y etanol (Pereira <i>et al  </i>2011; Albuquerque <i>et al  </i>2015).</p>      <p>El pretratamiento de  lignocelulosa,  para  obtener  az&uacute;cares  fermentables, es  un  paso  esencial  para  la conversi&oacute;n  con fermentaci&oacute;n microbiana.  Una variedad de pretratamientos, como    el   mec&aacute;nico,   qu&iacute;mico    y   biol&oacute;gico,    han    sido desarrollados para  cambiar  la estructura y la composici&oacute;n qu&iacute;mica  de la lignocelulosa  y as&iacute; mejorar  la producci&oacute;n de az&uacute;cares  (Duangwang  &amp; Sangwichien,  2015; Carvalho <i>et al</i>2003). Entre estos m&eacute;todos, el pretratamiento con hidrolisis &aacute;cida  puede  ser aplicado  con  &aacute;cido  diluido o concentrado, aunque el empleo de &aacute;cidos concentrados es menos deseable, porque se forman compuestos inhibitorios. La hidrolisis &aacute;cida diluida es el m&eacute;todo  m&aacute;s  aplicado  generalmente y el m&aacute;s estudiado entre  los  pretratamientos qu&iacute;micos.  El objetivo principal  de  la hidrolisis &aacute;cida  es  solubilizar la fracci&oacute;n  de hemicelulosa de  la biomasa  e incrementar la accesibilidad de la celulosa por parte de las enzimas (Zhang <i>et al</i>. 2012).</p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Algunas  especies   de  levaduras,   se  encuentran  entre  los mejores    productores  de   xilitol,  fermentando  la   xilosa, mediante  la enzima  xilosa-reductasa (XR), dependiente de la  Nicotinamida  Adenina  Dinucle&oacute;tido  Fosfato  (NADPH<sup>+</sup>), produciendo  xilitol (Tomotani   <i>et  al   </i>2009;   Arruda  <i>et  al</i>. 2011). Entre las levaduras m&aacute;s destacadas en este proceso, se  registran  <i>Candida   guilliermondii </i>(Acosta  <i>et  al   </i>2005; Arruda <i>et  al  </i>2011;  Sene  <i>et  al   </i>2011),  <i>Candida  tropicalis </i>(Ling <i>et al  </i>2011) y <i>Pichia guilliermondii </i>(Zou <i>et al  </i>2010).</p>      <p>El xilitol, un alcohol pentahidroxilado  de la xilosa, puede  ser producido   qu&iacute;mica  o  bioqu&iacute;micamente, a  partir  de  xilosa (Acosta  <i>et  al</i>.  2005;  Arruda  <i>et  al   </i>2011).  Este  poliol  es usado  como  edulcorante en  la industria  de  alimentos,  as&iacute; como  en productos para  la higiene bucal,  farmac&eacute;uticos y cosm&eacute;ticos. Tiene propiedades anticariog&eacute;nicas y se puede  usar  por  personas diab&eacute;ticas,   ya que  su  metabolismo es independiente  de  la  insulina;  adem&aacute;s, es  un  compuesto ben&eacute;fico para personas obesas, porque  contribuye a la baja formaci&oacute;n de grasa  en el tejido adiposo  (Arruda <i>et al</i>. 2011; Sene <i>et al  </i>2011).</p>      <p>Diferentes  estudios  enfocados en  la producci&oacute;n de  xilitol, v&iacute;a  fermentaci&oacute;n,  han   evaluado   diversas  condiciones de fermentaci&oacute;n,  como   la  aireaci&oacute;n,   a  fin  de  aumentar  su rendimiento  (Soleimani &amp; Tabil, 2014),  el pH (Cheng  <i>et al</i> 2009), la concentraci&oacute;n de sustrato  (Chang, 2014; Camargo  <i>et al  </i>2015), el tiempo y sistemas de fermentaci&oacute;n (Carvalho <i>et al   </i>2003).  Tambi&eacute;n,  se han  evaluado  las condiciones de hidr&oacute;lisis (Pereira <i>et al  </i>2011; Sene <i>et al  </i>2011), la adaptaci&oacute;n de  la  levadura  y los m&eacute;todos de  detoxificaci&oacute;n  (Kamal <i>et al</i>. 2011).  El objetivo de este  estudio  fue evaluar diferentes medios  de  cultivo y diversas  condiciones de fermentaci&oacute;n, en  la producci&oacute;n de  xilitol por  <i>Candida  guilliermondii</i>, a partir de hidrolizados &aacute;cidos de raquis de palma de aceite, a escala de matraz agitado.</p>      <p><b>MATERIALES Y M&Eacute;TODOS</b></p>      <p><u>Materiales</u>. Los racimos  vac&iacute;os de frutos o raquis de palma fueron suministrados por la planta de beneficio Palmares del Oriente S.A.S. Los racimos  se lavaron, secaron y molieron, en una m&aacute;quina  pica pasto  (Molino #1, JM. ESTRADA.S.A, La Estrella, Colombia), hasta  un tama&ntilde;o de part&iacute;cula de 3 a 5mm.</p>      <p><u>Hidr&oacute;lisis &aacute;cida  del raquis  de palma</u>.  La hidr&oacute;lisis &aacute;cida  de los  raquis,  se  realiz&oacute; en  matraces Erlenmeyer  de  500mL, con una relaci&oacute;n 1:8 s&oacute;lido/l&iacute;quido, tomando 40g del raquis y 320mL  de  &aacute;cido  sulf&uacute;rico,  diluido al 2%. Los  matraces fueron  esterilizados  por  30min,  a  121&deg;C  y posteriormente sumergidos en un ba&ntilde;o  de hielo, para  detener  la hidr&oacute;lisis. Finalmente, se filtr&oacute; todo  el contenido del hidrolizado y se ajust&oacute;  el pH a 5,0,  5,5  y 6,0  con  NaOH al 98%, para  los diferentes tratamientos.</p>      <p><u>Crecimiento    de   la   levadura   en   diferentes   medios</u>.    El crecimiento   de  <i>Candida   guilliermondiii  </i>ATCC  6260,   se determin&oacute;  en los siguientes  medios,  a 30&deg;C y 108  rpm:  a) medio  l&iacute;quido de  glucosa,  peptona y extracto  de  levadura (YPG); b) hidrolizado de raquis de palma (HR) y, c) hidrolizado de  raquis  de  palma  suplementado (HRS), con  4g  extracto de levadura/L, 3g (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>/L, 0,5g  MgSO<sub>4</sub>.7H<sub>2</sub>O/L  y 0,1g CaCl<sub>2</sub>.2H<sub>2</sub>O/L. La biomasa, se determin&oacute;  por peso  seco.  En el m&eacute;todo  de peso  seco,  se tomaron  10mL de muestra, se centrifug&oacute;  a 3900rpm, durante  20min,  a 25&deg;C, se lav&oacute; dos veces  con  agua  destilada  y se sec&oacute;  en cajas  Petri, a 60&deg;C, por 72h,  para  luego  registrar  el peso  seco  (Ni&ntilde;o-Camacho &amp;  Torres-S&aacute;enz,   2010).   De  las  curvas   de   crecimiento,  se  obtuvieron  los  siguientes   par&aacute;metros:  tiempo  de  fase exponencial, tiempo de duplicaci&oacute;n (h) y velocidad espec&iacute;fica m&aacute;xima de crecimiento  (h<sup>-1</sup>).</p>      <p><u>Fermentaci&oacute;n  a  diferentes   condiciones</u>.  Se  seleccion&oacute;   el mejor  medio  de  cultivo empleado, con  base  en  el menor tiempo   de  duplicaci&oacute;n   de  la  biomasa    Las  condiciones de    fermentaci&oacute;n   evaluadas    fueron:    pH   (5,0   y   5,5), concentraci&oacute;n de  in&oacute;culo  (3  y 5g/L)  y concentraci&oacute;n de xilosa (17  y 37g/L).  La fermentaci&oacute;n, se  llev&oacute; a  cabo  en matraces Erlenmeyer de 100mL,  tomando 47mL de medio de cultivo, se incub&oacute; en un agitador, a 200rpm  y 30&deg;C, por 96 h. Los par&aacute;metros evaluados fueron: concentraci&oacute;n de xilitol, rendimiento  de  producto con  respecto  al sustrato  (Yp/s) y velocidad volum&eacute;trica  de formaci&oacute;n  de producto (Qp). Las concentraciones de  xilosa y de  xilitol fueron  determinadas por HPLC (Shimadzu  Prominence 20A, Kyoto, Japan), con una  columna   Aminex HPX-87H (Biorad) y un  detector   RI (Pi&ntilde;eros-Castro  <i>et al  </i>2011).</p>      <p><u>Microaerobiosis</u>.  Se  estudiaron   diferentes   condiciones  de aireaci&oacute;n  a  escala  de  matraz  Erlenmeyer  de  100mL,  con variaciones  en  el volumen  de  medio  efectivo, utilizado de 40, 60, 80 y 90mL (Villalba <i>et al  </i>2009). La microaerobiosis, se  determin&oacute;   utilizando  el  medio  de  cultivo  previamente seleccionado y un medio m&iacute;nimo de xilosa (MMX), los cuales, fueron inoculados con 5g de la levadura/L, a 200rpm  y 30&deg;C, con un pH y una concentraci&oacute;n inicial de xilosa espec&iacute;ficos. Se realizaron al menos  dos repeticiones  de cada tratamiento.</p>      <p><u>Dise&ntilde;o  experimental</u>.  En las pruebas  de  crecimiento  de  la levadura  y microaerobiosis, se  emple&oacute;  un  dise&ntilde;o  factorial de  una  sola  v&iacute;a, tomando como  factores  el tipo de  medio y  el  volumen  efectivo,  respectivamente.  Adem&aacute;s,   en  las pruebas  de  fermentaci&oacute;n, se  aplic&oacute;  un  dise&ntilde;o  factorial 2<sup>k </sup>completamente  aleatorizado,   con  los  siguientes   factores: pH,  concentraci&oacute;n de  in&oacute;culo  y concentraci&oacute;n de  xilosa. Los datos  experimentales, se sometieron a ANOVA, con un nivel  de  significancia  del 5% y se  utiliz&oacute; diferencia  m&iacute;nima significativa  (LSD),  para   comparar  los  tratamientos con diferencias  significativas.  El an&aacute;lisis  estad&iacute;stico,  se  aplic&oacute; mediante  Statgraphics plus 5,1. Los resultados  se presentan como el promedio  &plusmn; desviaci&oacute;n est&aacute;ndar.</p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p><b>RESULTADOS Y DISCUSI&Oacute;N</b></p>      <p><u>Cin&eacute;ticas de crecimiento  en diferentes medios</u>. Las curvas de crecimiento  de <i>C  guilliermondii </i>en los medios  YPG, HR y HRS, se observan en la <a href="#f1">figura 1</a>. En la <a href="#t1">tabla 1</a>, se reportan  los valores de  la velocidad  espec&iacute;fica  m&aacute;xima  de  crecimiento,  el tiempo de duplicaci&oacute;n  y el tiempo de la fase exponencial. El tratamiento que  se  seleccion&oacute;   para  el montaje   de  las fermentaciones  en   matraz   agitado   fue   HRS,  debido   a que   present&oacute;  el  mayor  valor  de  la  velocidad  espec&iacute;fica m&aacute;xima   de  crecimiento   (0,12h<sup>-1</sup>),   correspondiente  a  un tiempo  de  duplicaci&oacute;n  de  5,77h  y la mayor  concentraci&oacute;n final  de  biomasas (5,5g/L).  Los  compuestos usados   para suplementar  el  hidrolizado  excluyen  cualquier   limitaci&oacute;n del  crecimiento   de  la  levadura,  debido  a  una  deficiencia nutricional. Adicionalmente,  en la curva de crecimiento  con YPG, se observ&oacute; una fase de adaptaci&oacute;n prolongada de 20h, dado que la cepa se mantuvo  por debajo de su temperatura &oacute;ptima (30&deg;C). El comportamiento de la levadura en HR no muestra una  disminuci&oacute;n  de  la concentraci&oacute;n de  biomasa  en  las  primeras  horas  de  la  fermentaci&oacute;n, a  pesar  de  la presencia    de   compuestos  t&oacute;xicos,   como   por   ejemplo, hidroximetilfurfural  (0,0023g/L),   determinado  en  ensayos preliminares. Este compuesto es conocido como inhibidor en el crecimiento  de la levadura; sin embargo, la concentraci&oacute;n obtenida  en este estudio  no fue lo suficientemente alta para afectar   metab&oacute;licamente  la  levadura   (Carvalheiro  <i>et  al</i>2005).</p>     <p><a name="f1"></a></p>    <p align="center"><img src="img/revistas/rudca/v19n2/v19n2a17f1.jpg"></p>     <p><a name="t1"></a></p>    <p align="center"><img src="img/revistas/rudca/v19n2/v19n2a17t1.jpg"></p>     <p><u>Fermentaci&oacute;n  a   escala   de   matraz</u>.   En   la  <a href="#t2">tabla   2</a>,   se observan  los resultados  de  Yp/s, Qp  y concentraci&oacute;n final de  xilosa, para  las diferentes  condiciones de fermentaci&oacute;n. El tratamiento que  mostr&oacute;  la mayor  producci&oacute;n de  xilitol (2,025  g/L) corresponde a  un  pH  de  5,5,  concentraci&oacute;n inicial de  xilosa de  17  g/L y un  in&oacute;culo  de  3  g/L. A  esas mismas condiciones, Yp/s y Qp fueron de 0,094  g/g y 0,021  g/L.h, respectivamente. Otros  estudios  sobre  fermentaci&oacute;n con   hidrolizados  de   residuos   agroindustriales,  utilizando <i>C   guilliermondii  </i>para  la  producci&oacute;n  de  xilitol, reportan rendimientos de 0,7g de xilitol/g de sustrato bajo, condiciones semiaer&oacute;bicas a partir de 150g  xilosa/L inicial (Mohamad <i>et al</i>.  2014).  As&iacute;, por ejemplo,  Arruda <i>et al  </i>(2011),  al utilizar <i>C  guilliermondii </i>para  la producci&oacute;n de  xilitol con  bagazo de ca&ntilde;a, hall&oacute; que la m&aacute;xima  producci&oacute;n fue de 50,5g/L  a escala matraz (125mL), con un rendimiento  (Yp/s) de 0,81g/g  y una productividad  volum&eacute;trica (Qp) de 0,60g/L.h,  despu&eacute;s de 96 h de fermentaci&oacute;n, a un pH 5,5 y 30&deg;C. Tambi&eacute;n,  se ha  reportado una  producci&oacute;n de  xilitol de  52g/L,  con  un factor de rendimiento  de 0,65g/g,  usando <i>C  guilliermondii </i>e hidrolizado de cascarilla de arroz, como  sustrato  (Silva &amp; Roberto,  2001b).  Una posible  causa  del bajo  rendimiento  de  xilitol en  este  estudio  podr&iacute;a  ser  la baja  concentraci&oacute;n de xilosa inicial, de aproximadamente 17-37g/L.  Una mayor concentraci&oacute;n de  sustrato  aumenta la concentraci&oacute;n final de  producto en el hidrolizado de raquis  (Silva &amp; Mussatto, 2006).</p>     <p><a name="t2"></a></p>    <p align="center"><img src="img/revistas/rudca/v19n2/v19n2a17t2.jpg"></p>      <p><u>Microaerobiosis</u>.  La disponibilidad  de  ox&iacute;geno  es  un  factor importante  en  la  producci&oacute;n  biotecnol&oacute;gica  de  xilitol, a partir  de  D-xilosa.  En  condiciones  limitadas  de  ox&iacute;geno, la fosforilaci&oacute;n  oxidativa no  puede  volver a  oxidar todo  el Dinucle&oacute;tido de Nicotinamida  y Adenina (NADH) generado, lo  cual,  conduce  a  una   acumulaci&oacute;n  de  xilitol, a  nivel intracelular (Albuquerque <i>et al  </i>2014). Adem&aacute;s, la presencia  de alta cantidad  de ox&iacute;geno favorece la conversi&oacute;n  de xilosa a  biomasa,  mientras   que  una  baja  cantidad   de  ox&iacute;geno aumenta  el  rendimiento   de   xilitol (Aguiar  <i>et  al   </i>2002; Carvalho  <i>et  al</i>.  2003).  La producci&oacute;n de  xilitol por  medio de  microaerobiosis, a  un  pH  de  5,5  y una  concentraci&oacute;n inicial de  xilosa de  17g/L,  en  este  estudio,  se  observa  en la  <a href="#t3">tabla 3</a>. Los medios  de cultivo estudiados fueron  HRS y MMX. El mejor  resultado,  se  obtuvo  con  HRS a 40mL  de medio, en matraces de 100mL, con una producci&oacute;n de 6,7g xilitol/L. Esto  indica,  que  la microaerobiosis a un  volumen de  40mL,  en un  matraz  de  100mL  y en  cultivo HRS, es apropiado  para la producci&oacute;n de xilitol, tomando en cuenta  los  valores  reportados  de  los  dem&aacute;s   tratamientos  (<a href="#t3">Tabla 3</a>); sin embargo, son  valores bajos  comparados con los de otros estudios  (Silva &amp; Roberto, 2001b;  Arruda <i>et al</i>. 2011). Es  necesario tener  en  cuenta  que  estos  estudios  emplean  mayor cantidad  de sustrato, lo que indica la aplicaci&oacute;n de un proceso  de  concentraci&oacute;n de  la xilosa, procedimiento que no fue necesario para obtener  xilitol a partir de hidrolizado de raquis de palma.  La microaerobiosis para la producci&oacute;n de xilitol es importante, debido  a que la acumulaci&oacute;n de xilitol en  la levadura  est&aacute;  directamente asociada al desequilibrio redox,  limitando   las  coenzimas,   para   mayor   generaci&oacute;n de  producto (Mohamad  <i>et  al   </i>2014).  Previamente,   se  ha reportado que el volumen de medio ideal es de 40%, para el crecimiento  de biomasa  y 88%, para la producci&oacute;n de xilitol en  microaerobiosis,  bajo  condiciones controladas  de  O<sub>2</sub>, in&oacute;culo y pH, entre otros (Aguiar <i>et al  </i>2002); sin embargo, Nolleau <i>et al</i>. (1993) reportaron  un rendimiento  (Yp/s) en la producci&oacute;n de xilitol, de 0,69g/g,  con <i>C  guilliermondii</i>, bajo condiciones  de  aerobiosis,   con  una  concentraci&oacute;n inicial de  300g  xilosa/L. Dicha  condici&oacute;n  de  ox&iacute;geno  disponible present&oacute;  una  alta  densidad   celular,  garantizando  &oacute;ptima generaci&oacute;n de xilitol.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><a name="t3"></a></p>    <p align="center"><img src="img/revistas/rudca/v19n2/v19n2a17t3.jpg"></p>      <p>En general,  el crecimiento  de la levadura  <i>C  guilliermondii</i> ATCC 6260 en hidrolizados de raquis de palma suplementado (HRS) present&oacute; los mayores  valores de velocidad espec&iacute;fica m&aacute;xima   de  crecimiento   (0,12h<sup>-1</sup>),   correspondiente  a  un tiempo de duplicaci&oacute;n de 5,77h y de producci&oacute;n de biomasa  de 5,5g/L. Las condiciones de fermentaci&oacute;n con cultivo HRS que  tuvieron  la mayor  producci&oacute;n de  xilitol fueron  pH de 5,5, concentraci&oacute;n inicial de xilosa de 17g/L y un in&oacute;culo de 3g/L. Adem&aacute;s,  al aplicar microaerobiosis, con  un volumen de  40mL,  en  matraces de  100mL,  a  las  condiciones de fermentaci&oacute;n  anteriormente   mencionadas,   aumenta   la concentraci&oacute;n  de  xilitol a  6,7g/L,  lo  que  representa  un par&aacute;metro de gran importancia  para aumentar la producci&oacute;n de xilitol, utilizando esta cepa</p>      <p><b>Agradecimientos: </b>Los autores  agradecen a Colciencias, por la beca  otorgada a Katherine  Manjarres-Pinz&oacute;n.  <u>Conflictos</u> <u>de  inter&eacute;s</u>:  El manuscrito fue preparado y revisado  con  la participaci&oacute;n  de todos  los autores,  quienes  declaramos que no existe conflicto de inter&eacute;s que ponga  en riesgo la validez de  los  resultados   presentados. <u>Financiaci&oacute;n</u>:  Este  estudio fue  financiado  por  la  Universidad  Nacional  de  Colombia, sede Medell&iacute;n.</p>      <p><b>BIBLIOGRAF&Iacute;A</b></p>      <!-- ref --><p>1.   ACOSTA,  E.; ALMEIDA,  J.B.;  GIULIETTI,  M.; FRADE, J.A.; N&Aacute;POLES, A.L. 2005.  Producci&oacute;n  de xilitol en fermentador de 15 litros. ICIDCA. 29(3):45-51.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3713195&pid=S0123-4226201600020001700001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>2.   AGUIAR,    W.B.;   FARIA,  L.F.F.;    COUTO,    M.A.P.G.; ARAUJO, O.Q.F.;  PEREIRA, N. 2002.  Growth model and  prediction   of  oxygen  transfer  rate  for  xylitol production from D-xylose by <i>Candida guilliermondii</i>. Biochem.  Eng. J. 12:49-59.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3713197&pid=S0123-4226201600020001700002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>3.   ALBUQUERQUE, T.L.; GOMES, S.D.L.; MARQUES, J.E.; SILVA, I.J.; ROCHA, M.V.P. 2015.  Xylitol production from   cashew   apple   bagasse  by  <i>Kluyveromyces marxianus </i>CCA510. Catal. Today 255:33-40.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3713199&pid=S0123-4226201600020001700003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>4.   ALBUQUERQUE,    T.L.;     SILVA,       I.J.;      MACEDO, G.R.;  D.-VALDEREZ,   M.;  ROCHA,  M.V.P.   2014. Biotechnological      production    of     xylitol    from lignocellulosic wastes : A review. Process  Biochem. 49:1779-1789.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3713201&pid=S0123-4226201600020001700004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>5.   ARRUDA,   P.V.;   RODRIGUES, R.C.L.B.;  SILVA,   D.D.V.; FELIPE,  M.G.A. 2011.   Evaluation  of  hexose   and pentose in pre-cultivation of <i>Candida  guilliermondii </i>on the key enzymes for xylitol production in sugarcane hemicellulosic  hydrolysate.  Biodegradation. 22:815-22.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3713203&pid=S0123-4226201600020001700005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>6.   CAMARGO, D.;  SENE,  L.;  VARIZ,   D.I.L.S.;  FELIPE, M.G.A. 2015.  Xylitol bioproduction in hemicellulosichydrolysate obtained  from sorghum forage biomass. Appl. Biochem.  Biotechnol.  175(8):3628-3642.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3713205&pid=S0123-4226201600020001700006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>7.   CARVALHEIRO, F.; DUARTE, L.C.; LOPES, S.; PARAJ&Oacute;, J.C.;  PEREIRA, H.; GIRIO, F.M. 2005.  Evaluation of the detoxification of brewery's spent grain hydrolysate for  xylitol production  by  <i>Debaryomyces  hansenii </i>CCMI 941. Process  Biochem.  40:1215-1223.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3713207&pid=S0123-4226201600020001700007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>8.   CARVALHO, W.; SILVA, S.S.; SANTOS, J.C.; CONVERTI, A. 2003. Xylitol production by Ca-alginate entrapped cells: comparison of different fermentation systems.  Enzyme Microb. Technol. 32:553-559.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3713209&pid=S0123-4226201600020001700008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>9.   CHANG, S.H. 2014.  An overview of empty  fruit bunch  from  oil palm  as  feedstock  for bio-oil production. Biomass Bioenerg. 62:174-181.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3713211&pid=S0123-4226201600020001700009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>10. CHENG, K.K.; ZHANG, J.A.; LING, H.Z.; PING, W.X.; HUANG, W.; GE, J.P.; XU, J.M. 2009. Optimization of pH and  acetic  acid concentration for bioconversion of hemicellulose from corncobs to xylitol by <i>Candida  tropicalis</i>. Biochem.  Eng. J. 43:203-207.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3713213&pid=S0123-4226201600020001700010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>11. CHIN, S.X.; CHIA, C.H.; ZAKARIA, S.; FANG, Z.; AHMAD, S. 2015.  Ball milling pretreatment and  diluted acid hydrolysis of oil palm empty fruit bunch  (EFB) fibres for the  production of levulinic acid.  J.  Taiwan Inst. Chem. Eng. 52:85-92.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3713215&pid=S0123-4226201600020001700011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>12. DUANGWANG, S.; SANGWICHIEN, CH. 2015. Utilization of  Oil  Palm  Empty  Fruit  Bunch   Hydrolysate  for Ethanol Production  by Baker's Yeast and Loog-Pang.  Energy Procedia. 79:157-162.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3713217&pid=S0123-4226201600020001700012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>13. FEDEPALMA.  2015.    Minianuario   Estad&iacute;stico    2015. Federaci&oacute;n Nacional  de  Cultivadores  de  Palma  de Aceite. Bogota.  64p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3713219&pid=S0123-4226201600020001700013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>14. GARC&Iacute;A,  J.A.;  C&Aacute;RDENAS, M.M.; Y&Aacute;&Ntilde;EZ,  E.E.  2010. Generaci&oacute;n y uso de biomasa  en plantas de beneficio de palma  de aceite en Colombia.  Palmas.  31(2):41-48&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3713221&pid=S0123-4226201600020001700014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>15. KAMAL, S.M.M.; MOHAMAD, N.L.; ABDULLAH, A.G.L.; ABDULLAH, N. 2011.  Detoxification of sago  trunk hydrolysate   using   activated    charcoal    for   xylitol production. Procedia Food Sci. 1:908-913.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3713222&pid=S0123-4226201600020001700015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>16. LING, H.; CHENG, K.; GE, J.; PING, W. 2011.  Statistical optimization   of  xylitol production  from   corncob hemicellulose   hydrolysate   by  <i>Candida   tropicalis </i>HDY-02. N. Biotechnol.  28:673-678.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3713224&pid=S0123-4226201600020001700016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>17. MOHAMAD,  N.L.;  KAMAL,  S.M.M.; MOKHTAR, M.N.2014. Xylitol biological production: A review of recent studies. Food Rev. Int. 31(1):74-89.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3713226&pid=S0123-4226201600020001700017&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>18. NI&Ntilde;O-CAMACHO,  L.;   TORRES-S&Aacute;ENZ,   R.   2010. Implementaci&oacute;n  de   diferentes   t&eacute;cnicas   anal&iacute;ticas para  la  determinaci&oacute;n  de  biomasa   bacteriana  de cepas   <i>Pseudomonas   putida   </i>biodegradadoras  de fenol. Rev. Ion. 23:41-46.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3713228&pid=S0123-4226201600020001700018&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p>19. NOLLEAU,  V.; DELGENES, J.P.;  NAVARRO, J.M. 1993. Xylitol production from xylose by two yeast strains: Sugar tolerance.  Curr. Microbiol. 27:191-197.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3713230&pid=S0123-4226201600020001700019&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>20. PEREIRA,  R.S.;   MUSSATTO,  S.I.;   ROBERTO,   I.C. 2011.  Inhibitory action  of toxic compounds present  in  lignocellulosic  hydrolysates  on  xylose to  xylitol bioconversion   by  <i>Candida   guilliermondii</i>.  J.  Ind. Microbiol. Biotechnol.  38:71-78.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3713232&pid=S0123-4226201600020001700020&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>21. PI&Ntilde;EROS-CASTRO, Y.; VELASCO,  G.A.; PROA&Ntilde;OS, J.; CORTES, W.; BALLESTEROS, I. 2011.  Producci&oacute;n  de  az&uacute;cares  fermentables por  hidr&oacute;lisis enzim&aacute;tica de cascarilla de arroz pretratada mediante  explosi&oacute;n con vapor. Rev. Ion. 24:23-28.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3713234&pid=S0123-4226201600020001700021&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>22. SENE,  L.; ARRUDA,  P.V.;  OLIVEIRA,  S.M.M.; FELIPE, M.G.A.   2011.     Evaluation    of    sorghum    straw hemicellulosic    hydrolysate    for    biotechnological production  of  xylitol by  <i>Candida   guilliermondii</i>. Braz. J. Microbiol. 42:1141-1146.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3713236&pid=S0123-4226201600020001700022&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>23. SHATALOV, A.A.; PEREIRA, H. 2012.  Xylose production from  giant  reed  (<i>Arundo  donax  </i>L.): Modeling and optimization  of  dilute  acid  hydrolysis.  Carbohydr. Polym. 87:210-217.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3713238&pid=S0123-4226201600020001700023&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p>24. SILVA,  C.J.S.M.;  ROBERTO, I.C. 2001a.  Improvement  of xylitol production by <i>Candida  guilliermondii </i>FTI 20037 previously adapted to rice straw hemicellulosic hydrolysate. Lett. Appl. Microbiol. 32:248-252.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3713240&pid=S0123-4226201600020001700024&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>25. SILVA,  C.J.S.;  ROBERTO, I.C. 2001b.  Optimization  of xylitol production  by  <i>Candida   guilliermondii  </i>FTI 20037 using response surface methodology. Process Biochem.  36:1119-1124.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3713242&pid=S0123-4226201600020001700025&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>26. SILVA, C.J.S.M.; MUSSATTO, S.I.; ROBERTO, I.C. 2006. Study of xylitol production by <i>Candida guilliermondii</i> on a bench  bioreactor.  J. Food Eng. 75:115-119.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3713244&pid=S0123-4226201600020001700026&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>27. SOLEIMANI,  M.;   TABIL,  L.   2014.    Evaluation    of biocomposite-based  supports  for  immobilized-cell xylitol production compared with a free-cell system. Biochem.  Eng. J. 82:166-173.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3713246&pid=S0123-4226201600020001700027&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>28. TOMOTANI, E.J.;  ARRUDA,  P.V.;  VITOLO, M.; FELIPE, M.G.A.  2009.    Obtaining    partial   purified   xylose reductase  from  <i>Candida   guilliermondii   </i>Braz.  J. Microbiol. 40:631-635.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3713248&pid=S0123-4226201600020001700028&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p>29. VILLALBA,  M.; V&Eacute;LEZ, T.;  ARIAS, M.; ARR&Aacute;ZOLA,  G. 2009.  Producci&oacute;n  de xilitol a partir de cascarilla de arroz  utilizando  <i>Candida  guilliermondii  </i>Rev. Fac. Nal. Agr. 62(1):4897-4905.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3713250&pid=S0123-4226201600020001700029&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>30. ZHANG,  W.;   GENG,   Y.A.   2012.    Improved   ethanol production  by   a   xylose-fermenting   recombinant yeast strain constructed through  a modified genome shuffling method. Biotechnol. Biofuels. 5(1):46. DOI:10.1186/1754-6834-5-46&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3713252&pid=S0123-4226201600020001700030&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>31. ZOU, Y.; QI, K.; CHEN, X.; MIAO, X.; ZHONG, J. 2010. Favorable effect of very low initial k<sub>L</sub>a value on xylitol production from  xylose by a  self-isolated  strain  of <i>Pichia  guilliermondii</i>. J.  Biosci. Bioeng.  109:149-152.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3713253&pid=S0123-4226201600020001700031&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <p>Recibido: Agosto 21 de 2016 Aceptado: Noviembre 29 de 2016</p>     <p align="center"><a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/"><img alt="Licencia Creative Commons" style="border-width:0" src="https://i.creativecommons.org/l/by-nc/4.0/88x31.png" /></a><br /><span xmlns:dct="http://purl.org/dc/terms/" href="http://purl.org/dc/dcmitype/Text" property="dct:title" rel="dct:type">Revista U.D.C.A Actualidad & Divulgaci&oacute;n Cient&iacute;fica </span> por <a xmlns:cc="http://creativecommons.org/ns#" href="http://www.udca.edu.co/revista-actualidad-divulgacion-cientifica-edicion-actual/" property="cc:attributionName" rel="cc:attributionURL">Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales </a> se distribuye bajo una <a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/">Licencia Creative Commons Atribuci&oacute;n-NoComercial 4.0 Internacional</a>. </font>      ]]></body><back>
<ref-list>
<ref id="B1">
<label>1.</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[ACOSTA]]></surname>
<given-names><![CDATA[E.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[ALMEIDA]]></surname>
<given-names><![CDATA[J.B.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[GIULIETTI]]></surname>
<given-names><![CDATA[M.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[FRADE]]></surname>
<given-names><![CDATA[J.A.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[NÁPOLES]]></surname>
<given-names><![CDATA[A.L.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Producción de xilitol en fermentador de 15 litros]]></article-title>
<source><![CDATA[ICIDCA.]]></source>
<year>2005</year>
<volume>29</volume>
<numero>3</numero>
<issue>3</issue>
<page-range>45-51</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B2">
<label>2.</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[AGUIAR]]></surname>
<given-names><![CDATA[W.B.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[FARIA]]></surname>
<given-names><![CDATA[L.F.F.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[COUTO]]></surname>
<given-names><![CDATA[M.A.P.G.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[ARAUJO]]></surname>
<given-names><![CDATA[O.Q.F.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[PEREIRA]]></surname>
<given-names><![CDATA[N.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Growth model and prediction of oxygen transfer rate for xylitol production from D-xylose by Candida guilliermondii.]]></article-title>
<source><![CDATA[Biochem. Eng. J.]]></source>
<year>2002</year>
<volume>12</volume>
<page-range>49-59</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B3">
<label>3.</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[ALBUQUERQUE]]></surname>
<given-names><![CDATA[T.L.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[GOMES]]></surname>
<given-names><![CDATA[S.D.L.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[MARQUES]]></surname>
<given-names><![CDATA[J.E.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[SILVA]]></surname>
<given-names><![CDATA[I.J.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[ROCHA]]></surname>
<given-names><![CDATA[M.V.P.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Xylitol production from cashew apple bagasse by Kluyveromyces marxianus CCA510]]></article-title>
<source><![CDATA[Catal. Today]]></source>
<year>2015</year>
<volume>255</volume>
<page-range>33-40</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B4">
<label>4.</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[ALBUQUERQUE]]></surname>
<given-names><![CDATA[T.L.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[SILVA]]></surname>
<given-names><![CDATA[I.J.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[MACEDO]]></surname>
<given-names><![CDATA[G.R.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[D.-VALDEREZ]]></surname>
<given-names><![CDATA[M.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[ROCHA]]></surname>
<given-names><![CDATA[M.V.P.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Biotechnological production of xylitol from lignocellulosic wastes: A review]]></article-title>
<source><![CDATA[Process Biochem.]]></source>
<year>2014</year>
<volume>49</volume>
<page-range>1779-1789</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B5">
<label>5.</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[ARRUDA]]></surname>
<given-names><![CDATA[P.V.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[RODRIGUES]]></surname>
<given-names><![CDATA[R.C.L.B.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[SILVA]]></surname>
<given-names><![CDATA[D.D.V.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[FELIPE]]></surname>
<given-names><![CDATA[M.G.A.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Evaluation of hexose and pentose in pre-cultivation of Candida guilliermondii on the key enzymes for xylitol production in sugarcane hemicellulosic hydrolysate]]></article-title>
<source><![CDATA[Biodegradation.]]></source>
<year>2011</year>
<volume>22</volume>
<page-range>815-22</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B6">
<label>6.</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[CAMARGO]]></surname>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[SENE]]></surname>
<given-names><![CDATA[L.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[VARIZ]]></surname>
<given-names><![CDATA[D.I.L.S.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[FELIPE]]></surname>
<given-names><![CDATA[M.G.A.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Xylitol bioproduction in hemicellulosichydrolysate obtained from sorghum forage biomass]]></article-title>
<source><![CDATA[Appl. Biochem. Biotechnol.]]></source>
<year>2015</year>
<volume>175</volume>
<numero>8</numero>
<issue>8</issue>
<page-range>3628-3642</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B7">
<label>7.</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[CARVALHEIRO]]></surname>
<given-names><![CDATA[F.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[DUARTE]]></surname>
<given-names><![CDATA[L.C.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[LOPES]]></surname>
<given-names><![CDATA[S.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[PARAJÓ]]></surname>
<given-names><![CDATA[J.C.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[PEREIRA]]></surname>
<given-names><![CDATA[H.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[GIRIO]]></surname>
<given-names><![CDATA[F.M.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Evaluation of the detoxification of brewery's spent grain hydrolysate for xylitol production by Debaryomyces hansenii CCMI 941.]]></article-title>
<source><![CDATA[Process Biochem.]]></source>
<year>2005</year>
<volume>40</volume>
<page-range>1215-1223</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B8">
<label>8.</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[CARVALHO]]></surname>
<given-names><![CDATA[W.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[SILVA]]></surname>
<given-names><![CDATA[S.S.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[SANTOS]]></surname>
<given-names><![CDATA[J.C.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[CONVERTI]]></surname>
<given-names><![CDATA[A.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Xylitol production by Ca-alginate entrapped cells: comparison of different fermentation systems.]]></article-title>
<source><![CDATA[Enzyme Microb. Technol.]]></source>
<year>2003</year>
<volume>32</volume>
<page-range>553-559</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B9">
<label>9.</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[CHANG]]></surname>
<given-names><![CDATA[S.H.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[An overview of empty fruit bunch from oil palm as feedstock for bio-oil production]]></article-title>
<source><![CDATA[Biomass Bioenerg.]]></source>
<year>2014</year>
<volume>62</volume>
<page-range>174-181</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B10">
<label>10.</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[CHENG]]></surname>
<given-names><![CDATA[K.K.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[ZHANG]]></surname>
<given-names><![CDATA[J.A.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[LING]]></surname>
<given-names><![CDATA[H.Z.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[PING]]></surname>
<given-names><![CDATA[W.X.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[HUANG]]></surname>
<given-names><![CDATA[W.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[GE]]></surname>
<given-names><![CDATA[J.P.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[XU]]></surname>
<given-names><![CDATA[J.M.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Optimization of pH and acetic acid concentration for bioconversion of hemicellulose from corncobs to xylitol by Candida tropicalis.]]></article-title>
<source><![CDATA[Biochem. Eng. J.]]></source>
<year>2009</year>
<volume>43</volume>
<page-range>203-207</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B11">
<label>11.</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[CHIN]]></surname>
<given-names><![CDATA[S.X.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[CHIA]]></surname>
<given-names><![CDATA[C.H.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[ZAKARIA]]></surname>
<given-names><![CDATA[S.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[FANG]]></surname>
<given-names><![CDATA[Z.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[AHMAD]]></surname>
<given-names><![CDATA[S.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Ball milling pretreatment and diluted acid hydrolysis of oil palm empty fruit bunch (EFB) fibres for the production of levulinic acid]]></article-title>
<source><![CDATA[J. Taiwan Inst. Chem. Eng.]]></source>
<year>2015</year>
<volume>52</volume>
<page-range>85-92</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B12">
<label>12.</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[DUANGWANG]]></surname>
<given-names><![CDATA[S.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[SANGWICHIEN]]></surname>
<given-names><![CDATA[CH.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Utilization of Oil Palm Empty Fruit Bunch Hydrolysate for Ethanol Production by Baker's Yeast and Loog-Pang]]></article-title>
<source><![CDATA[Energy Procedia.]]></source>
<year>2015</year>
<volume>79</volume>
<page-range>157-162</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B13">
<label>13.</label><nlm-citation citation-type="">
<collab>FEDEPALMA</collab>
<source><![CDATA[Minianuario Estadístico 2015. Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite]]></source>
<year>2015</year>
<page-range>64</page-range><publisher-loc><![CDATA[Bogota ]]></publisher-loc>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B14">
<label>14.</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[GARCÍA]]></surname>
<given-names><![CDATA[J.A.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[CÁRDENAS]]></surname>
<given-names><![CDATA[M.M.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[YÁÑEZ]]></surname>
<given-names><![CDATA[E.E.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Generación y uso de biomasa en plantas de beneficio de palma de aceite en Colombia]]></article-title>
<source><![CDATA[Palmas.]]></source>
<year>2010</year>
<volume>31</volume>
<numero>2</numero>
<issue>2</issue>
<page-range>41-48</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B15">
<label>15.</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[KAMAL]]></surname>
<given-names><![CDATA[S.M.M.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[MOHAMAD]]></surname>
<given-names><![CDATA[N.L.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[ABDULLAH]]></surname>
<given-names><![CDATA[A.G.L.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[ABDULLAH]]></surname>
<given-names><![CDATA[N.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Detoxification of sago trunk hydrolysate using activated charcoal for xylitol production]]></article-title>
<source><![CDATA[Procedia Food Sci.]]></source>
<year>2011</year>
<volume>1</volume>
<page-range>908-913</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B16">
<label>16.</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[LING]]></surname>
<given-names><![CDATA[H.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[CHENG]]></surname>
<given-names><![CDATA[K.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[GE]]></surname>
<given-names><![CDATA[J.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[PING]]></surname>
<given-names><![CDATA[W.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Statistical optimization of xylitol production from corncob hemicellulose hydrolysate by Candida tropicalis HDY-02. N]]></article-title>
<source><![CDATA[Biotechnol.]]></source>
<year>2011</year>
<volume>28</volume>
<page-range>673-678</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B17">
<label>17.</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[MOHAMAD]]></surname>
<given-names><![CDATA[N.L.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[KAMAL]]></surname>
<given-names><![CDATA[S.M.M.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[MOKHTAR]]></surname>
<given-names><![CDATA[M.N.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Xylitol biological production: A review of recent studies]]></article-title>
<source><![CDATA[Food Rev. Int.]]></source>
<year>2014</year>
<volume>31</volume>
<numero>1</numero>
<issue>1</issue>
<page-range>74-89</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B18">
<label>18.</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[NIÑO-CAMACHO]]></surname>
<given-names><![CDATA[L.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[TORRES-SÁENZ]]></surname>
<given-names><![CDATA[R.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Implementación de diferentes técnicas analíticas para la determinación de biomasa bacteriana de cepas Pseudomonas putida biodegradadoras de fenol.]]></article-title>
<source><![CDATA[Rev. Ion.]]></source>
<year>2010</year>
<volume>23</volume>
<page-range>41-46</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B19">
<label>19.</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[NOLLEAU]]></surname>
<given-names><![CDATA[V.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[DELGENES]]></surname>
<given-names><![CDATA[J.P.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[NAVARRO]]></surname>
<given-names><![CDATA[J.M.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Xylitol production from xylose by two yeast strains: Sugar tolerance]]></article-title>
<source><![CDATA[Curr. Microbiol.]]></source>
<year>1993</year>
<volume>27</volume>
<page-range>191-197</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B20">
<label>20.</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[PEREIRA]]></surname>
<given-names><![CDATA[R.S.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[MUSSATTO]]></surname>
<given-names><![CDATA[S.I.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[ROBERTO]]></surname>
<given-names><![CDATA[I.C.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Inhibitory action of toxic compounds present in lignocellulosic hydrolysates on xylose to xylitol bioconversion by Candida guilliermondii.]]></article-title>
<source><![CDATA[J. Ind. Microbiol. Biotechnol.]]></source>
<year>2011</year>
<volume>38</volume>
<page-range>71-78</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B21">
<label>21.</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[PIÑEROS-CASTRO]]></surname>
<given-names><![CDATA[Y.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[VELASCO]]></surname>
<given-names><![CDATA[G.A.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[PROAÑOS]]></surname>
<given-names><![CDATA[J.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[CORTES]]></surname>
<given-names><![CDATA[W.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[BALLESTEROS]]></surname>
<given-names><![CDATA[I.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Producción de azúcares fermentables por hidrólisis enzimática de cascarilla de arroz pretratada mediante explosión con vapor.]]></article-title>
<source><![CDATA[Rev. Ion.]]></source>
<year>2011</year>
<volume>24</volume>
<page-range>23-28</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B22">
<label>22.</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[SENE]]></surname>
<given-names><![CDATA[L.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[ARRUDA]]></surname>
<given-names><![CDATA[P.V.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[OLIVEIRA]]></surname>
<given-names><![CDATA[S.M.M.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[FELIPE]]></surname>
<given-names><![CDATA[M.G.A.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Evaluation of sorghum straw hemicellulosic hydrolysate for biotechnological production of xylitol by Candida guilliermondii.]]></article-title>
<source><![CDATA[Braz. J. Microbiol.]]></source>
<year>2011</year>
<volume>42</volume>
<page-range>1141-1146</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B23">
<label>23.</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[SHATALOV]]></surname>
<given-names><![CDATA[A.A.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[PEREIRA]]></surname>
<given-names><![CDATA[H.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Xylose production from giant reed (Arundo donax L.): Modeling and optimization of dilute acid hydrolysis.]]></article-title>
<source><![CDATA[Carbohydr. Polym.]]></source>
<year>2012</year>
<volume>87</volume>
<page-range>210-217</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B24">
<label>24.</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[SILVA]]></surname>
<given-names><![CDATA[C.J.S.M.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[ROBERTO]]></surname>
<given-names><![CDATA[I.C.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Improvement of xylitol production by Candida guilliermondii FTI 20037 previously adapted to rice straw hemicellulosic hydrolysate]]></article-title>
<source><![CDATA[Lett. Appl. Microbiol.]]></source>
<year>2001</year>
<volume>32</volume>
<page-range>248-252</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B25">
<label>25.</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[SILVA]]></surname>
<given-names><![CDATA[C.J.S.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[ROBERTO]]></surname>
<given-names><![CDATA[I.C.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Optimization of xylitol production by Candida guilliermondii FTI 20037 using response surface methodology]]></article-title>
<source><![CDATA[Process Biochem.]]></source>
<year>2001</year>
<volume>36</volume>
<page-range>1119-1124</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B26">
<label>26.</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[SILVA]]></surname>
<given-names><![CDATA[C.J.S.M.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[MUSSATTO]]></surname>
<given-names><![CDATA[S.I.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[ROBERTO]]></surname>
<given-names><![CDATA[I.C.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Study of xylitol production by Candida guilliermondii on a bench bioreactor.]]></article-title>
<source><![CDATA[J. Food Eng.]]></source>
<year>2006</year>
<volume>75</volume>
<page-range>115-119</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B27">
<label>27.</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[SOLEIMANI]]></surname>
<given-names><![CDATA[M.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[TABIL]]></surname>
<given-names><![CDATA[L.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Evaluation of biocomposite-based supports for immobilized-cell xylitol production compared with a free-cell system]]></article-title>
<source><![CDATA[Biochem. Eng. J.]]></source>
<year>2014</year>
<volume>82</volume>
<page-range>166-173</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B28">
<label>28.</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[TOMOTANI]]></surname>
<given-names><![CDATA[E.J.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[ARRUDA]]></surname>
<given-names><![CDATA[P.V.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[VITOLO]]></surname>
<given-names><![CDATA[M.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[FELIPE]]></surname>
<given-names><![CDATA[M.G.A.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Obtaining partial purified xylose reductase from Candida guilliermondii Braz.]]></article-title>
<source><![CDATA[J. Microbiol.]]></source>
<year>2009</year>
<volume>40</volume>
<page-range>631-635</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B29">
<label>29.</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[VILLALBA]]></surname>
<given-names><![CDATA[M.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[VÉLEZ]]></surname>
<given-names><![CDATA[T.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[ARIAS]]></surname>
<given-names><![CDATA[M.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[ARRÁZOLA]]></surname>
<given-names><![CDATA[G.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Producción de xilitol a partir de cascarilla de arroz utilizando Candida guilliermondii]]></article-title>
<source><![CDATA[Rev. Fac. Nal. Agr.]]></source>
<year>2009</year>
<volume>62</volume>
<numero>1</numero>
<issue>1</issue>
<page-range>4897-4905</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B30">
<label>30.</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[ZHANG]]></surname>
<given-names><![CDATA[W.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[GENG]]></surname>
<given-names><![CDATA[Y.A.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Improved ethanol production by a xylose-fermenting recombinant yeast strain constructed through a modified genome shuffling method]]></article-title>
<source><![CDATA[Biotechnol. Biofuels.]]></source>
<year>2012</year>
<volume>5</volume>
<numero>1</numero>
<issue>1</issue>
<page-range>46</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B31">
<label>31.</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[ZOU]]></surname>
<given-names><![CDATA[Y.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[QI]]></surname>
<given-names><![CDATA[K.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[CHEN]]></surname>
<given-names><![CDATA[X.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[MIAO]]></surname>
<given-names><![CDATA[X.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[ZHONG]]></surname>
<given-names><![CDATA[J.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Favorable effect of very low initial kLa value on xylitol production from xylose by a self-isolated strain of Pichia guilliermondii.]]></article-title>
<source><![CDATA[J. Biosci. Bioeng.]]></source>
<year>2010</year>
<volume>109</volume>
<page-range>149-152</page-range></nlm-citation>
</ref>
</ref-list>
</back>
</article>
