Biosorción de verde de malaquita en soluciones acuosas por biomasa inactiva de Bacillus thuringiensis HD-181

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Autores/as

DOI:

https://doi.org/10.56845/terys.v5i1.615

Palabras clave:

verde de malaquita, biosorción, biomasa inactiva, Bacillus thuringiensis, modelos cinéticos

Resumen

En este estudio se evaluó la capacidad de la biomasa inactiva de Bacillus thuringiensis HD-181 para la decoloración del colorante verde de malaquita (VM) en soluciones acuosas. El VM es un tinte trifenilmetano de uso común en la industria textil y acuícola, cuyo vertido representa un riesgo ambiental y sanitario debido a su persistencia y toxicidad. Para el desarrollo experimental, la cepa se cultivó en condiciones controladas en fermentador de operación batch, obteniéndose biomasa bacteriana inactiva que fue sometida a ensayos de adsorción. Se aplicó una metodología de superficie de respuesta (RSM) que involucra la concentración inicial de colorante (28–100 ppm), la temperatura de incubación (10–40 °C) y la cantidad de biomasa (10 y 20 mg). Los resultados mostraron una remoción máxima del 90.42% en condiciones óptimas de 25 ppm, 20 mg de biomasa y 40°C. Los datos de cinética se ajustaron al modelo de pseudo-segundo orden (=0.999), lo que sugiere un mecanismo de quimiosorción. Asimismo, las isotermas de adsorción se ajustaron preferentemente a los modelos de Langmuir (qmax = 410.48 mg/g; =0.999) y Freundlich (=0.996), lo que indica una adsorción en monocapa sobre superficies heterogéneas. En conjunto, los resultados confirman el potencial de la biomasa de B. thuringiensis HD-181 como un biosorbente eficiente y sustentable para la eliminación de colorantes trifenilmetano en aguas residuales.

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Publicado

2026-01-27

Cómo citar

Rodríguez Villarreal, A. G., Hernández Martínez, L. A., Rojas Verde, M. G., Arévalo Niño, K., & Almaguer Cantú, V. (2026). Biosorción de verde de malaquita en soluciones acuosas por biomasa inactiva de Bacillus thuringiensis HD-181. Tendencias En energías Renovables Y Sustentabilidad, 5(1), 24–32. https://doi.org/10.56845/terys.v5i1.615

Número

Sección

Artículos Científicos