{"id":133634,"date":"2018-05-18T09:56:46","date_gmt":"2018-05-18T08:56:46","guid":{"rendered":"http:\/\/www.madrimasd.org\/blogs\/remtavares\/?p=133634"},"modified":"2018-05-18T09:56:46","modified_gmt":"2018-05-18T08:56:46","slug":"comunidades-microbianas-adheridas-sobre-membranas-de-desalacion","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.madrimasd.org\/blogs\/remtavares\/2018\/05\/18\/133634","title":{"rendered":"Comunidades microbianas adheridas sobre membranas de desalaci\u00f3n"},"content":{"rendered":"<p>Investigadores del departamento de Qu\u00edmica anal\u00edtica, Qu\u00edmica f\u00edsica e Ingenier\u00eda qu\u00edmica la Universidad de \u00c1lcala (UAH) en colaboraci\u00f3n con investigadores del Departamento de Biolog\u00eda de la Universidad Aut\u00f3noma de Madrid (UAM) han evaluado la aplicaci\u00f3n de diversas t\u00e9cnicas para el an\u00e1lisis del <em>biofouling<\/em> en membranas de \u00f3smosis inversa. La aplicaci\u00f3n gen\u00e9rica de estas t\u00e9cnicas en las autopsias de membranas facilitar\u00e1 el desarrollo de nuevos productos para evitar o eliminar el <em>biofouling<\/em> de las membranas, aumentando su rendimiento y esperanza de vida \u00fatil.<\/p>\n<p><em>Sergio Mart\u00ednez-Campos Guti\u00e9rrez. Grupo de Ingenier\u00eda Qu\u00edmica. UAH<\/em><!--more--><\/p>\n<p>El agua es el recurso m\u00e1s importante de nuestro planeta. Cubre m\u00e1s de tres cuartas partes de la superficie de la Tierra, pero solo el 3% es potable. Por esta raz\u00f3n, el 20% de la poblaci\u00f3n mundial no tiene acceso al agua con la suficiente calidad para el consumo humano. Para resolver este problema, uno de los m\u00e9todos m\u00e1s utilizados es la desalinizaci\u00f3n del agua. Las principales ventajas de esta t\u00e9cnica es que permiten la obtenci\u00f3n de agua de buena calidad y su independencia al clima, pudiendo emplearse todo tipo de agua marina y salobre (subterr\u00e1nea) para la aplicaci\u00f3n de esta t\u00e9cnica. La desalinizaci\u00f3n se lleva a cabo mediante diferentes t\u00e9cnicas, pero la m\u00e1s utilizada es la de membranas de \u00f3smosis inversa (OI).<\/p>\n<p>Las membranas de OI funcionan aplicando una presi\u00f3n m\u00e1s elevada que la presi\u00f3n osm\u00f3tica. Este proceso permite revertir el flujo osm\u00f3tico y obtener agua libre de sales, metales y contaminantes. A pesar de la alta eficiencia de esta tecnolog\u00eda, el agua necesita pasos de pretratamiento f\u00edsico o qu\u00edmico para permitir que el sistema funcione de la forma correcta. Aun as\u00ed, el pretratamiento elimina la materia particulada pero no puede prevenir el <em>fouling<\/em> o ensuciamiento de las membranas de \u00f3smosis inversa. El <em>fouling<\/em> consiste en la deposici\u00f3n de varios materiales sobre la superficie de la membrana que conduce a una disminuci\u00f3n de la eficiencia de la desalinizaci\u00f3n. Existen varios tipos de incrustaciones, pero el <em>biofouling<\/em>, generado por microorganismos, es mucho m\u00e1s complejo y menos estudiado que el <em>fouling <\/em>inorg\u00e1nico. El objetivo de este estudio fue analizar la composici\u00f3n de las biopel\u00edculas microbianas que pueden causar incrustaciones biol\u00f3gicas en las membranas de OI.<\/p>\n<p>Para ello, se trabaj\u00f3 con tres membranas de \u00f3smosis inversa ya usadas con el fin de poder comprobar si pod\u00edan apreciarse diferencias. En primer lugar, se determin\u00f3 la presencia de microorganismos sobre la capa de poliamida (la primera capa de las membranas de osmosis inversa) en todas las membranas mediante microscopia electr\u00f3nica de barrido. En segundo lugar, se emplearon tinciones que determinaron el estado de los microorganismos y la extensi\u00f3n del <em>biofilm<\/em> que conformaba toda la comunidad. Finalmente, se recurri\u00f3 a t\u00e9cnicas de metagen\u00f3mica para estudiar la diversidad bacteriana y la diversidad f\u00fangica mediante la secuenciaci\u00f3n de las secuencias 16S e ITS respectivamente. Los resultados demostraron que todas las membranas se encontraban colonizadas fundamentalmente por organismos procariotas del filo <em>Proteobacteria<\/em>. En lo que respecta a los hongos, lo colonizaban mayormente organismos de los filos <em>Ascomycota<\/em> y <em>Basidiomycota<\/em>. Los m\u00e9todos puestos a punto en este trabajo demostraron su aplicabilidad para analizar el <em>biofouling<\/em> en este tipo de membranas y podr\u00edan ser utilizados en los procesos de autopsia de los mismos y, por tanto, se sugiere el estudio de un mayor n\u00famero de membranas con los que valorar de una manera m\u00e1s concisa cuales especies podr\u00edan tener una mayor repercusi\u00f3n en el desarrollo del <em>biofouling <\/em>y facilitar\u00edan su posterior eliminaci\u00f3n.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Investigadores del departamento de Qu\u00edmica anal\u00edtica, Qu\u00edmica f\u00edsica e Ingenier\u00eda qu\u00edmica la Universidad de \u00c1lcala (UAH) en colaboraci\u00f3n con investigadores del Departamento de Biolog\u00eda de la Universidad Aut\u00f3noma de Madrid (UAM) han evaluado la aplicaci\u00f3n de diversas t\u00e9cnicas para el an\u00e1lisis del biofouling en membranas de \u00f3smosis inversa. 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