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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Comparación en la decoloración del efluente proveniente de la industria textil de un municipio antioqueño empleando extracto de alcachofa con actividad peroxidasa y peroxido de hidrogeno]]></article-title>
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<article-title xml:lang="pt"><![CDATA[Comparação na decoloración de uma mostra de efluente de uma indústria têxtil de um município antioqueño empregando um extrato de alcachofra com atividade peroxidasa e peroxido de hidrogeno]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[Introduction. Environmental contamination produced by the disposal of effluents from textile industries, encourages researchers to continue their search for the removal of this dyes in waste water. Objective. To compare the effect both an artchoke extract with peroxidase activity and a conventional method, hydrogen peroxide, had in the discoloration of an effluent from a textile industry. Materials and Methods. As a sample, a mixture of direct, disperse and acid dyes was used. They were all from a textile industry located in an Antioquian municiple. The artchoke's extract and the hydrogen peroxide, and a mixture of both 1:1 were used as degradation agents. Absorbance measures were made by the use of a UV-Vis spectrophotometer. Results. For the treatment of the sample with artchoke extract, peroxide and the mixture of both, there is an absorbance reduction of 21.03%, 12.32%, 22.70%, respectively, at 486 nm and of 17.13 %, 16.43%, 28.54% at 598 nm. Conclusion. The artchoke extract provides a discoloration similar to that of the hydrogen peroxide, becoming an alternative in comparison to the use of conventional methods that bring environmental problems.]]></p></abstract>
<abstract abstract-type="short" xml:lang="pt"><p><![CDATA[Introdução: A contaminação ambiental produzida pela disposição de efluentes na indústria têxtil, motiva aos pesquisadores à contínua busca da remoção destes corantes nas águas residuais. Objetivo. Comparar o efeito que teve o emprego de um extrato de alcachofra com atividade peroxidasa e um método convencional, peróxido de hidrogeno, para a descoloração de um efluente têxtil. Materiais e Métodos. Usou-se como mostra uma mistura de corantes diretos, dispersos e ácidos, proveniente de uma empresa têxtil localizada num município Antioqueño, O extrato de alcachofra e o peróxido de hidrogênio e uma mistura deles em proporção 1:1 se usaram como agentes degradantes. As medições de absorbância se fzeram num espectrômetro UV-Vis. Resultados. Para o tratamento de descoloração da mostra com extrato de alcachofra, peróxido e a combinação de ambos, apresenta-se uma diminuição na absorbância do 21.03%, 12.32%, 22.70% respectivamente, a 486 nm e de 17.13 %, 16.43%, 28.54% a 598 nm. Conclusão. Evidenciou-se que o uso do extrato de alcachofra permite conseguir uma descoloração similar à do peróxido de hidrogeno, convertendo-se numa alternativa frente ao uso de métodos convencionais os quais geram resíduos causadores de problemas ambientais.]]></p></abstract>
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<kwd lng="es"><![CDATA[alcahofa]]></kwd>
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</front><body><![CDATA[  <font size="2" face="Verdana">      <p>    <center><font size="4"><b>Comparaci&oacute;n en la decoloraci&oacute;n del efluente proveniente de la industria textil de un municipio antioque&ntilde;o empleando extracto de alcachofa con actividad peroxidasa y peroxido de hidrogeno</b></font></center></p>     <p>    <center><font size="3"><b><i>Comparison in the decoloration of an effluent's sample from a textile industry located in an antioquian municiple by the use of an artichoke extract with peroxidase activity</i></b></font></center></p>     <p>    <center><font size="3"><b><i>Compara&ccedil;&atilde;o na decoloraci&oacute;n de uma mostra de efluente de uma ind&uacute;stria t&ecirc;xtil de um munic&iacute;pio antioque&ntilde;o empregando um extrato de alcachofra com atividade peroxidasa e peroxido de hidrogeno</i></b></font></center></p>     <p>    <center><i>Adriana Mar&iacute;a Soto</i><sup>1</sup>/ <i>Miriam Janet Gil Garz&oacute;n</i><sup>2</sup> / <i>Teresa de Jes&uacute;s Jim&eacute;nez</i><sup>3</sup>/    <br> <i>Jorge Iv&aacute;n Usma</i><sup>4</sup>/ <i>Omar Dar&iacute;o Guti&eacute;rrez</i><sup>5</sup>/ <i>Guillermo Le&oacute;n S&aacute;nchez S&aacute;nchez</i><sup>6</sup></center></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p><sup>1</sup>Licenciada en Biolog&iacute;a y Qu&iacute;mica, Mag&iacute;ster en Ciencias-Qu&iacute;mica. Docente Instituto Tecnol&oacute;gico Metropolitano, ITM.    <br> <sup>2</sup>Qu&iacute;mica. Mag&iacute;ster en Ciencia-Qu&iacute;mica. Docente Instituto Tecnol&oacute;gico Metropolitano, ITM.    <br> <sup>3</sup>Qu&iacute;mica. Candidata a Mag&iacute;ster en Gesti&oacute;n Energ&eacute;tica Industrial. Docente Instituto Tecnol&oacute;gico Metropolitano, ITM.    <br> <sup>4</sup>Ingeniero Qu&iacute;mico. Candidato a Mag&iacute;ster en Ciencias-Qu&iacute;mica. Docente Instituto Tecnol&oacute;gico Metropolitano, ITM.    <br> <sup>5</sup>Ingeniero Qu&iacute;mico. Mag&iacute;ster en Ciencias-Qu&iacute;mica. Docente Instituto Tecnol&oacute;gico Metropolitano, ITM.    <br> <sup>6</sup>Qu&iacute;mico. Candidato a Mag&iacute;ster en Ciencias-Qu&iacute;mica. Docente Instituto Tecnol&oacute;gico Metropolitano, ITM.</p>     <p>Correspondencia: Adriana Mar&iacute;a Soto. e-mail: <a href="mailto:adrianasoto@itm.edu.co">adrianasoto@itm.edu.co</a></p>     <p>Art&iacute;culo recibido: 08/10/2010; Art&iacute;culo aprobado: 17/12/2010</p> <hr>     <p><font size="3"><b>Resumen</b></font></p>     <p><b>Introducci&oacute;n</b>. La contaminaci&oacute;n ambiental producida por la disposici&oacute;n de efluentes en la industria textil, motiva a los investigadores a la continua b&uacute;squeda de la remoci&oacute;n de estos colorantes en las aguas residuales. <b>Objetivo</b>. Comparar el efecto que tuvo el empleo de un extracto de alcachofa con actividad peroxidasa y un m&eacute;todo convencional, per&oacute;xido de hidrogeno, para la decoloraci&oacute;n de un efluente textil. <b>Materiales y M&eacute;todos</b>. Se us&oacute; como muestra una mezcla de colorantes directos, dispersos y &aacute;cidos, proveniente de una empresa textil ubicada en un municipio Antioque&ntilde;o, El extracto de alcachofa y el per&oacute;xido de hidr&oacute;geno y una mezcla de ellos en proporci&oacute;n 1:1 se usaron como agentes degradantes. Las mediciones de absorbancia se hicieron en un espectr&oacute;metro UV-Vis. <b>Resultados</b>. Para el tratamiento de decoloraci&oacute;n de la muestra con extracto de alcachofa, per&oacute;xido y la combinaci&oacute;n de ambos, se presenta una disminuci&oacute;n en la absorbancia del 21.03%, 12.32%, 22.70% respectivamente, a 486 nm y de 17.13 %, 16.43%, 28.54% a 598 nm. <b>Conclusi&oacute;n</b>. Se evidenci&oacute; que el uso del extracto de alcachofa permite lograr una decoloraci&oacute;n similar a la del per&oacute;xido de hidrogeno, convirti&eacute;ndose en una alternativa frente al uso de m&eacute;todos convencionales los cuales generan residuos causantes de problemas ambientales.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><b>Palabras clave</b>: alcahofa, peroxidasa, degradaci&oacute;n, colorantes, efluentes textiles.</p> <hr>     <p><font size="3"><b>Abstract</b></font></p>     <p><b>Introduction</b>. Environmental contamination produced by the disposal of effluents from textile industries, encourages researchers to continue their search for the removal of this dyes in waste water. <b>Objective</b>. To compare the effect both an artchoke extract with peroxidase activity and a conventional method, hydrogen peroxide, had in the discoloration of an effluent from a textile industry. <b>Materials and Methods</b>. As a sample, a mixture of direct, disperse and acid dyes was used. They were all from a textile industry located in an Antioquian municiple. The artchoke's extract and the hydrogen peroxide, and a mixture of both 1:1 were used as degradation agents. Absorbance measures were made by the use of a UV-Vis spectrophotometer. <b>Results</b>. For the treatment of the sample with artchoke extract, peroxide and the mixture of both, there is an absorbance reduction of 21.03%, 12.32%, 22.70%, respectively, at 486 nm and of 17.13 %, 16.43%, 28.54% at 598 nm. <b>Conclusion</b>. The artchoke extract provides a discoloration similar to that of the hydrogen peroxide, becoming an alternative in comparison to the use of conventional methods that bring environmental problems.</p>     <p><b>Key words</b>: artchoke, peroxidase, degradation, dyes, textile effluents.</p> <hr>     <p><font size="3"><b>Resumo</b></font></p>    <p><b>Introdu&ccedil;&atilde;o</b>: A contamina&ccedil;&atilde;o ambiental produzida pela disposi&ccedil;&atilde;o de efluentes na ind&uacute;stria t&ecirc;xtil, motiva aos pesquisadores &agrave; cont&iacute;nua busca da remo&ccedil;&atilde;o destes corantes nas &aacute;guas residuais. <b>Objetivo</b>. Comparar o efeito que teve o emprego de um extrato de alcachofra com atividade peroxidasa e um m&eacute;todo convencional, per&oacute;xido de hidrogeno, para a descolora&ccedil;&atilde;o de um efluente t&ecirc;xtil. <b>Materiais e M&eacute;todos</b>. Usou-se como mostra uma mistura de corantes diretos, dispersos e &aacute;cidos, proveniente de uma empresa t&ecirc;xtil localizada num munic&iacute;pio Antioque&ntilde;o, O extrato de alcachofra e o per&oacute;xido de hidrog&ecirc;nio e uma mistura deles em propor&ccedil;&atilde;o 1:1 se usaram como agentes degradantes. As medi&ccedil;&otilde;es de absorb&acirc;ncia se fzeram num espectr&ocirc;metro UV-Vis. <b>Resultados</b>. Para o tratamento de descolora&ccedil;&atilde;o da mostra com extrato de alcachofra, per&oacute;xido e a combina&ccedil;&atilde;o de ambos, apresenta-se uma diminui&ccedil;&atilde;o na absorb&acirc;ncia do 21.03%, 12.32%, 22.70% respectivamente, a 486 nm e de 17.13 %, 16.43%, 28.54% a 598 nm. <b>Conclus&atilde;o</b>. Evidenciou-se que o uso do extrato de alcachofra permite conseguir uma descolora&ccedil;&atilde;o similar &agrave; do per&oacute;xido de hidrogeno, convertendo-se numa alternativa frente ao uso de m&eacute;todos convencionais os quais geram res&iacute;duos causadores de problemas ambientais.</p>     <p><b>Palavras Importantes</b>: alcachofra, peroxidasa, degrada&ccedil;&atilde;o, corantes, efluentes t&ecirc;xteis.</p> <hr>     <p><font size="3"><b>Introducci&oacute;n</b></font></p>     <p>Durante los procesos de producci&oacute;n y decoloraci&oacute;n de telas, del 10% al 15% de la cantidad de colorantes utilizada en la industria textil no se fija a la fibra y es vertida en los efluentes o alcantarillas como desechos contaminantes<sup>1</sup>. Adem&aacute;s de la contaminaci&oacute;n visual existe el impacto adverso de altas demandas de ox&iacute;geno qu&iacute;mico (DQO), elevada toxicidad, efecto carcinog&eacute;nico y efectos genot&oacute;xicos, los cuales han hecho de la industria textil una de las principales fuentes de problemas ambientales a nivel mundial<sup>2</sup><sup>,3</sup>.</p>     <p>Estos colorantes textiles se caracterizan por ser sustancias recalcitrantes y t&oacute;xicas, resistentes a la degradaci&oacute;n biol&oacute;gica, y por tanto no se eliminan f&aacute;cilmente en plantas de tratamiento de aguas residuales<sup>4</sup>. Actualmente, la remoci&oacute;n de estos colorantes se lleva a cabo a trav&eacute;s de procesos, tales como adsorci&oacute;n, precipitaci&oacute;n, degradaci&oacute;n qu&iacute;mica, electroqu&iacute;mica, fotodegradaci&oacute;n, filtraci&oacute;n por membranas, entre otros<sup>2,5</sup>. Algunas de estas t&eacute;cnicas presentan serias restricciones por no ser consideradas m&eacute;todos econ&oacute;micamente factibles por sus altos costos, generando residuos acumulados en forma de lodos concentrados, lo que representa un problema posterior.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Recientemente se ha propuesto el empleo de enzimas con actividad peroxidasa para ser utilizada en la degradaci&oacute;n oxidativa de compuestos coloreados. Estas enzimas pueden actuar sobre determinados contaminantes y transformarlos en otros menos nocivos<sup>2,5,6,7.</sup></p>     <p>La peroxidasa es una enzima que cataliza la oxidaci&oacute;n de un amplio n&uacute;mero de sustratos org&aacute;nicos e inorg&aacute;nicos, la cual se puede extraer de varias plantas incluyendo r&aacute;bano (<i>Armoracia rusticana</i>), melocot&oacute;n (<i>Prunus persica</i>), el &ntilde;ame (<i>Macrorhiza Alocasia</i>), yuca (<i>Manihot utilissima</i>), alcachofa (<i>Cynara scolymus L</i>.), batata (<i>Ipomoea batatas ex L.Lam</i>), nabo (<i>Brassica campestre rapifera</i>), el calabac&iacute;n (<i>Cucurbita pepo</i>) y otros <sup>8,</sup> <sup>9,</sup> <sup>10</sup></p>     <p>Adem&aacute;s de su inter&eacute;s acad&eacute;mico y fisiol&oacute;gico estas enzimas son ampliamente utilzadas en laboratorios cl&iacute;nicos, en la industria y en aplicaciones medioambientales<sup>11,12</sup>. Un ejemplo de ello es la utilizaci&oacute;n de la peroxidasa obtenida de plantas y microorganismos para catalizar la polimerizaci&oacute;n y la precipitaci&oacute;n acuosa de fenoles.</p>     <p>A pesar de la variedad de fuentes de obtenci&oacute;n y aplicaci&oacute;n de peroxidasa, no hay trabajos anteriores sobre la utilizaci&oacute;n de un extracto de alcachofa con actividad peroxidasa para la decoloraci&oacute;n de efluentes textiles, ya que la mayor&iacute;a de las investigaciones se han enfocado en la peroxidasa extra&iacute;da del r&aacute;bano picante<sup>13,14</sup>. En este estudio se evalu&oacute; la eficiencia en la decoloraci&oacute;n de un efluente textil usando un extracto que tiene actividad peroxidasa obtenido de la alcachofa. Las variables que se tuvieron en cuenta fueron la concentraci&oacute;n del colorante, la adici&oacute;n de extracto, adici&oacute;n de per&oacute;xido y el tiempo de residencia. El efecto de decoloraci&oacute;n y por lo tanto el grado de descontaminaci&oacute;n visual se correlacion&oacute; mediante las lecturas de absorbancia en el rango UV-Vis.</p>     <p><font size="3"><b>Objetivo</b></font></p>     <p>Evaluar la decoloraci&oacute;n de una muestra de efluente proveniente de una industria textil localizada en un municipio antioque&ntilde;o, mediante la comparaci&oacute;n del empleo de un extracto de alcachofa con actividad peroxidasa y adici&oacute;n de per&oacute;xido de hidr&oacute;geno.</p>     <p><font size="3"><b>Materiales y m&eacute;todos</b></font></p>     <p><b>Materiales:</b></p>     <p>La muestra coloreada (efluente) utilizada en este trabajo proviene de una empresa ubicada en un municipio Antioque&ntilde;o. La muestra fue recogida directamente sin ning&uacute;n tratamiento previo, a la salida de los tanques; &eacute;sta es una mezcla de colorantes directos, dispersos y &aacute;cidos, utilizados en los procesos de te&ntilde;ido de la empresa.</p>     <p>Los reactivos empleados para la obtenci&oacute;n del extracto (sulfato de amonio, &aacute;cido asc&oacute;rbico, EDTA, PVP, NaOH, L-30) son grado comercial.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Los agentes degradantes utilizados fueron: extracto de alcachofa, per&oacute;xido de hidrogeno y una mezcla 1:1 de &eacute;stos.</p>     <p>Las lecturas de absorbancia en la determinaci&oacute;n de la decoloraci&oacute;n, fueron medidas en un Espectrofotometro UV-Vis, serie 8453A con DAD, marca: Agilent Technologies.</p>     <p><b>Obtenci&oacute;n del extracto de alcachofa tipo peroxidasa:</b></p>     <p>A 100 g del material vegetal de alcachofa, incluyendo hojas, tallos y flores, se le agrego una soluci&oacute;n que conten&iacute;a 500 ml de H<sub>2</sub>O con: 2.5 g de sulfato de amonio, 2.5 g de acido asc&oacute;rbico, 2.5 g de EDTA, 0.5 g de PVP L-30, se homogenizo en una licuadora dom&eacute;stica por 5 minutos, el pH de la soluci&oacute;n resultante se neutralizo con NaOH diluido. El producto obtenido se filtr&oacute;, centrifug&oacute; a 3500 rpm por 10 minutos y se concentr&oacute; en un rotaevaporador a 60&deg;C<sup>11</sup>.</p>     <p><b>Determinaci&oacute;n de las lecturas de absorbancia en la decoloraci&oacute;n de la muestra con agentes degradantes:</b></p>     <p>En la determinaci&oacute;n de las absorbancias, se utilizaron diferentes concentraciones del efluente (3 ml/L, 5ml/L, 7ml/L, en sus 3 longitudes de onda m&aacute;s definidas, establecidas por el espectro de absorci&oacute;n del efluente a 5ml/L y de manera similar para cada concentraci&oacute;n) adicionando una cantidad constante de agente degradante preparados a 5ml/L (extracto de alcachofa, per&oacute;xido, mezcla extracto-per&oacute;xido 1:1), en una relaci&oacute;n 1: 0.3 y tiempos de residencia de 0, 10, 20 min para cada longitud de onda respectivamente. Cada medici&oacute;n se realiz&oacute; por triplicado.</p>     <p><font size="3"><b>Resultados y discusi&oacute;n</b></font></p>     <p><b>Determinaci&oacute;n de las longitudes de onda m&aacute;s definidas:</b></p>     <p>La <a href="#fig1">figura 1</a> expone el espectro de absorci&oacute;n del efluente, antes del tratamiento, donde aparecen las longitudes de onda m&aacute;s representativas que son responsables de la coloraci&oacute;n.</p>     <p>    ]]></body>
<body><![CDATA[<center><a name="fig1"><img src="img/revistas/pml/v5n2/v5n2a03f1.jpg"></a></center></p>     <p>Logra observarse que las longitudes de onda de mayor absorci&oacute;n son 312, 486 y 598 nm, las cuales se consideraron como el par&aacute;metro bajo el cual se determin&oacute; el grado de decoloraci&oacute;n de las muestras tratadas con el extracto y el per&oacute;xido de hidr&oacute;geno.</p>     <p><b>Tratamiento del efluente con diferentes agentes decolorantes:</b></p>     <p>Las <a href="#tab1">tablas 1</a>, <a href="#tab2">2</a> y <a href="#tab3">3</a>, reportan los resultados de absorbancias del efluente con concentraciones de 3, 5, 7 ml/L respectivamente, al ser tratadas con agentes decolorantes en las longitudes de onda m&aacute;s definidas y a diferentes tiempos de residencia (0,10 y 20 min).</p>     <p>    <center><a name="tab1"><img src="img/revistas/pml/v5n2/v5n2a03t1.jpg"></a></center></p>     <p>    <center><a name="tab2"><img src="img/revistas/pml/v5n2/v5n2a03t2.jpg"></a></center></p>     <p>    <center><a name="tab3"><img src="img/revistas/pml/v5n2/v5n2a03t3.jpg"></a></center></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><b>Variaci&oacute;n en el nivel de absorbancia con respecto a la concentraci&oacute;n del efluente:</b></p>     <p>La <a href="#fig2">figura 2</a> muestra los resultados experimentales obtenidos en la decoloraci&oacute;n variando la concentraci&oacute;n del efluente (3 ml/L, 5ml/L, 7ml/L) frente a 1.5 ml del agente degradante, ambos con concentraci&oacute;n de 5ml/L y tiempo constante cero.</p>     <p>    <center><a name="fig2"><img src="img/revistas/pml/v5n2/v5n2a03f2.jpg"></a></center></p>     <p>De la <a href="#fig2">figura 2A</a> se puede apreciar que a longitudes de onda de 486 nm y 598 nm, hay una disminuci&oacute;n de la absorbancia del 21.03%, 12.32%, 22.70% para el tratamiento de decoloraci&oacute;n de la muestra con extracto de alcachofa, per&oacute;xido y la combinaci&oacute;n de ambos, y 17.13 %, 16.43%, 28.54% respectivamente, esto puede explicarse porque el radical hidroxilo libre presente tanto en la peroxidasa como el per&oacute;xido interrumpen la conjugaci&oacute;n de los grupos crom&oacute;foros del efluente, responsables de la coloraci&oacute;n, fij&aacute;ndose a los &aacute;tomos donde hay dicha conjugaci&oacute;n, rompi&eacute;ndola e inhibiendo la actividad coloreada. De los resultados obtenidos puede inferirse que el extracto tiene m&aacute;s radicales hidroxilos libres, que contribuyen a una mayor decoloraci&oacute;n, para esta concentraci&oacute;n del efluente.</p>     <p>Sin embargo en la longitud de onda de 312 nm se observa un comportamiento inverso, presentando un aumento en la absorbancia para todos los tratamientos 82.25%, 6.23% y 63.20% respectivamente. Esto se debe a que la conjugaci&oacute;n existente en la mol&eacute;cula de per&oacute;xido, presenta una absorci&oacute;n en el ultravioleta que coincide con la absorci&oacute;n del efluente, compitiendo con &eacute;ste e impidiendo evidenciar la decoloraci&oacute;n a esta longitud de onda.</p>     <p>De manera similar en la <a href="#fig2">figura 2B</a> se observa que a la longitud de 486 nm hay una disminuci&oacute;n en el color del efluente de 24.46%, 3.01%, 43.14% respectivamente para cada agente decolorante, mientras que a 598 nm la disminuci&oacute;n es de 23.25%, 7.85%, 32.03% respectivamente. Es importante resaltar que la degradaci&oacute;n del color con la mezcla de los agentes decolorantes, se ve favorecida con la presencia del extracto.</p>     <p>En la longitud de onda de 312 nm, el aumento en la absorbancia es menos significativo 15.44 % para el extracto y 10.92% para el per&oacute;xido, con respecto al tratamiento 1 (<a href="#fig2">figura 2A</a>). Esto se atribuye al aumento de la concentraci&oacute;n del efluente, el cual reporta absorbancias m&aacute;s altas que las de los agentes decolorantes (que absorben a la misma longitud de onda) present&aacute;ndose una competencia entre ellos.</p>     <p>En la <a href="#fig2">figura 2C</a> se muestra que al aumentar la concentraci&oacute;n del efluente, sigue present&aacute;ndose disminuci&oacute;n en la decoloraci&oacute;n de 20.37%, 40.35%, 38.96 % para 486 nm y 23.22%, 31.37%, 39.08% para 598 nm, con porcentajes muy similares en la acci&oacute;n de los dos agentes degradantes, reafirmando as&iacute; que el extracto es una alternativa con buenas caracter&iacute;sticas descontaminantes en la decoloraci&oacute;n visual de efluentes textiles.</p>     <p><b>Variaci&oacute;n en el nivel de absorbancia con respecto al tiempo del efluente a concentraci&oacute;n constante de 5ml/L:</b></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Las <a href="#tab4">tablas 4</a> y <a href="#tab5">5</a> muestran los resultados experimentales obtenidos en la variaci&oacute;n de la decoloraci&oacute;n, modificando el tiempo de residencia (0, 10, 20 min) del agente decolorante, frente a una concentraci&oacute;n de efluente constante 5 ml/L.</p>     <p>    <center><a name="tab4"><img src="img/revistas/pml/v5n2/v5n2a03t4.jpg"></a></center></p>     <p>    <center><a name="tab5"><img src="img/revistas/pml/v5n2/v5n2a03t5.jpg"></a></center></p>     <p>En la decoloraci&oacute;n del efluente a diferentes tiempos de residencia el porcentaje es muy similar, a 486 nm la decoloraci&oacute;n media con los tres agentes degradantes fue de 24.06%, 2.20%, 43.65% y a una longitud de onda de 598 nm es de 22.92%, 7.79%, 32.24% para el extracto, per&oacute;xido y mezcla respectivamente; esto se explica porque la variaci&oacute;n en el tiempo es exponencial y el tiempo de residencia evaluado no fue suficiente para determinar una modificaci&oacute;n en la decoloraci&oacute;n con respecto a esta variable. Esta puede ser observada aumentando el tiempo de residencia o modificando otra variable en tiempo corto (concentraci&oacute;n de agente decolorante, temperatura, pH, etc).</p>     <p><font size="3"><b>Conclusiones</b></font></p>     <p>El empleo del extracto de alcachofa es apropiado para la decoloraci&oacute;n de efluentes textiles, porque mediante este proceso se logran porcentajes de decoloraci&oacute;n prometedores con reactivos de bajo costo.</p>     <p>La utilizaci&oacute;n del extracto de alcachofa en la decoloraci&oacute;n de estos efluentes tiene un rendimiento similar al obtenido con el per&oacute;xido de hidr&oacute;geno, con la ventaja de que se evita la utilizaci&oacute;n de productos qu&iacute;micos nocivos que aumentan la contaminaci&oacute;n en las aguas residuales.</p>     <p>Los resultados mostraron un efecto sin&eacute;rgico con la mezcla extracto-per&oacute;xido, sin embargo el extracto individualmente puede optimizarse a mayores concentraciones y proporcionar iguales o mejores resultados que la mezcla.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Se considera pertinente para la empresa textil hacer un estudio sobre la decoloraci&oacute;n a concentraciones de extracto mayores, para lograr una mejor decoloraci&oacute;n en tiempos de residencia cortos que permitan la evacuaci&oacute;n r&aacute;pida de las aguas residuales en la planta de tratamiento.</p>     <p><font size="3"><b>Agradecimientos</b></font></p>     <p>Al laboratorista Fernando Garc&iacute;a, de la Universidad Nacional de Colombia - Sede Medell&iacute;n, por su apoyo incondicional para la ejecuci&oacute;n experimental de este proyecto.</p>     <p>Al laboratorio de Qu&iacute;mica, campus Fraternidad y a la laboratorista Carolina Yepes, del Instituto Tecnol&oacute;gico Metropolitano (ITM).</p> <hr>     <p><font size="3"><b>Referencias bibliogr&aacute;ficas</b></font></p>     <!-- ref --><p>1. APHA-AWWA-WPFC. Standard methods for examination of water and wastewater. 16th ed. Washington: American Public Health Association, 1985. 1268 p.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000088&pid=S1909-0455201000020000300001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>2. SARATALE, R.G; et al. Decolorization and biodegradation of textile dye Navy blue HER by Trichosporon beigelii NCIM-3326. En: Journal of Hazardous Materials. July 2009. Vol. 166, no. 2-3, p. 1421-1428.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000089&pid=S1909-0455201000020000300002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>3. GUARATINI, C.I. y ZANONI M.V.B. Corantes t&ecirc;xteis. En: Qu&iacute;mica Nova. 2008. Vol. 23, no.1, p. 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=000090&pid=S1909-0455201000020000300003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>4. LIU, Jian-Zhong; WANG, Teng-Li and JI, Liang-Nian. Enhanced dye decolorization efficiency by citraconic anhydride-modified horseradish peroxidase. En: Journal of Molecular Catalysis. B, Enzymatic. January 2006. Vol. 41, no. 3, p.81.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000091&pid=S1909-0455201000020000300004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>5. KUNZ, Airton; et al. Novas tend&ecirc;ncias no tratamento de efluentes t&ecirc;xteis. En: Qu&iacute;mica Nova. Enero - febrero 2002. Vol. 25, no.1, p.78-82.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000092&pid=S1909-0455201000020000300005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>6. KARIMINIAAE-HAMEDAANI, H. R.; SAKURAI, A., and SAKAKIBARA, M. Decolorization of synthetic dyes by a new manganese peroxidase-producing white rot fungus. En: Dyes Pigments. January 2007. Vol. 72, no. 2, p. 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=000093&pid=S1909-0455201000020000300006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>7. KARAM, Jean and NICELL, James A. Potential application of enzymes in waste treatment. En: Journal of Chemical Technology &amp; Biotechnology. June 1997. Vol. 69, no. 2, p. 141-153.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000094&pid=S1909-0455201000020000300007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>8. VAN HUYSTEE, R. B. Some molecular aspects of plant peroxidase biosynthetic studies. En: Journal of Plant Physiology. 1987. Vol. 38, p. 205-219.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000095&pid=S1909-0455201000020000300008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>9. OUNIGPIPAT, W.; ALEXANDER, P. W.; SOUTHWELL-KEELY, P. T. En: Anal. Chim. Acta. 1995. p. 309-35.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000096&pid=S1909-0455201000020000300009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>10. FLORIS. G.; MEDDA, R. y RINALDI, A. Peroxidase from Euphorbia characias latex: purification and properties. En: Phytochemistry. 1984. N&deg; 23, p. 953 - 956.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000097&pid=S1909-0455201000020000300010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>11. UNIVERSIDAD DE MURCIA. Enzima con actividad peroxidasa aislada de la alcachofa (Cynara Scolymus, L), Procedimiento para su aislamiento, purificaci&oacute;n y aplicaciones. Inventor RODRIGUEZ L&Oacute;PEZ, Jos&eacute; Neptuno. Int. CL.: C12N 9/08. Fecha de solicitud 24, octubre, 2001. Espa&ntilde;a, patente de investigaci&oacute;n. EP1336 653 A1. 20, agosto, 2003.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000098&pid=S1909-0455201000020000300011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>12. JENG, Fang-Yi and LIN, Sung-Chyr. Characterization and application of PEGylated horseradish peroxidase for the synthesis of poly (2- naphthol). En: Process Biochemistry. July 2006. Vol. 41, no. 7, p. 1566-1573.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000099&pid=S1909-0455201000020000300012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>13. WRIGHT, H. and NICELL, James A. Characterization of soybean peroxidase for wastewater treatment. En: Bioresource Technology. 1999. Vol. 70, no.1, p. 69-79.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000100&pid=S1909-0455201000020000300013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>14. DRIESSEL, B. V.; CHRISTOV, L. Decolorization of bleach plant effluent by mucoralean and white-rot fungi in a rotating biological contactor reactor. En: Journal of Bioscience and Bioengineering. 2001. Vol. 92, no. 3, p. 271-276.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000101&pid=S1909-0455201000020000300014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> ]]></body><back>
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