Kinetics of growth and production of pigments of native strains of Scenedesmus sp. isolated from a wastewater treatment system in Colombian Guajira
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Keywords

Biotechnology
chlorophyte
microalgae
pigment production
growth rate

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Díaz Escudero, J., Arena Cárdenas , D. A. C., & Galván Ayala, D. (2023). Kinetics of growth and production of pigments of native strains of Scenedesmus sp. isolated from a wastewater treatment system in Colombian Guajira. Ciencia E Ingeniería, 10(1), e8091836. https://doi.org/10.5281/zenodo.8091836

Abstract

Microalgae constitute a group of microorganisms whose potential uses have not been sufficiently studied yet, with the genus Scenedesmus being one of the most common. Therefore, in order to determine the growth kinetics and pigment production of Scenedesmus sp. strains isolated from a wastewater treatment system in the La Guajira department, discontinuous cultures of three native strains (strain N7, N10, and N15) of this photosynthetic microorganism were conducted in different experiments. The growth kinetics (µ), cell concentration (ind.mL-1), concentration of liposoluble pigments (chlorophyll a and carotenoids), and hydrosoluble pigments (phycocyanin, allophycocyanin, and phycocyanin) were measured. Strain N15 exhibited the highest growth kinetics in the experiments (µ = 0.37 ± 0.34), although without significant differences (p>0.05) among the evaluated strains. However, the highest maximum cell concentration (3,235,000 ± 735,391.05 ind.mL-1) was observed in strain N10 for this experiment. Additionally, strain 7 showed higher concentrations of liposoluble and hydrosoluble pigments, with a particularly higher concentration of allophycocyanin in all evaluated strains. In conclusion, the strains used did not differ significantly in their growth kinetics and concentration values, but they did present a significant difference in pigment concentration, with strain 7 showing the highest concentrations of chlorophyll a and allophycocyanin among all strains.

https://doi.org/10.5281/zenodo.8091836
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