Producción, caracterización bioquímica e inmovilización de lipasas microbianas y sus aplicaciones

Castilla Arboleya, Agustín

Supervisor(es): Irazoqui, Gabriela - Rodríguez, Sonia

Resumen:

La biocatálisis, también conocida como catálisis enzimática o biotransformación, es el uso de enzimas para catalizar reacciones químicas. El campo de la biocatálisis crece con el afán de desarrollar procesos químicos y biotecnológicos más eficientes y de menor impacto ambiental. El uso de enzimas aisladas o células enteras como catalizadores ofrece varias ventajas, son muy eficaces, funcionan a temperaturas y condiciones de pH suaves y en entornos acuosos, ofrecen una gran especificidad (quimio-, regio-, diastero- y enantioespecíficas) lo que las torna herramientas sumamente interesantes en diferentes procesos industriales. Las lipasas (triacilglicerol hidrolasas, EC 3.1.1.3) son una importante clase de enzimas con un gran número de aplicaciones en biotecnología. Una de las aplicaciones con potencial impacto industrial es la producción de biocombustibles. El biodiesel se sintetiza a partir de triglicéridos de distinto origen, mediante transesterificación con alcoholes de cadena corta como metanol o etanol, actualmente el proceso más utilizado su síntesis es la catálisis química homogénea. Las lipasas son una alternativa con potencial para conducir este proceso, mediante su aplicación es posible obtener una mezcla de esteres dentro de los parámetros de calidad requeridos para este combustible. Con el fin de lograr la expansión de esta metodología a nivel industrial es fundamental desarrollar biocatalizadores eficientes y económicos. El desafío de desarrollar nuevos biocatalizadores aplicables a nivel industrial pasa por la búsqueda de enzimas con características bioquímicas tales que se puedan adaptar a los sistemas de producción y por desarrollo de biocatalizadores inmovilizados de las mismas, que aumente la eficiencia del proceso. El presente trabajo se centró en la identificación, purificación y desarrollo de biocatalizadores inmovilizados de lipasas microbianas, con las características necesarias para su aplicación a la síntesis de biodiesel. Se desarrollaron estrategias bioquímicas y moleculares para la identificación, producción, y purificación de enzimas con actividad lipasa a partir de sobrenadante de medio de cultivo de una cepa de Janibacter sp, el cual demostró capacidad de conducir la síntesis de biodiesel. Además, se diseñaron y desarrollaron estrategias de inmovilización de otras lipasas, las cuales se basaron en diferentes químicas de unión. Los derivados inmovilizados obtenidos fueron evaluados respecto a su capacidad de estabilizar a la enzima inmovilizada frente a su exposición a la temperatura, respecto a la enzima en solución. A partir de las estrategias bioquímicas diseñadas se purificaron fracciones con actividad lipasa, seleccionándose particularmente una de ellas (Lip J1) la cual fue caracterizada parcialmente. Mientras que la estrategia molecular permitió la identificación del gen codificante para una segunda enzima (Lip J2), para la cual se desarrollaron diferentes sistemas de expresión a partir de los cuales fue posible purificarla. Esta enzima presentó características bioquímicas interesantes, siendo catalogada como halófila, basófila e hipertermófila, mientras que su caracterización estructural la clasificó como el primer miembro de la familia XVII de lipasas. Las dos enzimas identificadas a partir de Janibacter R02 (Lip J 1 y Lip J2) presentaron características bioquímicas distintas e interesantes, que las convierten en candidatas para su aplicación a diferentes procesos químicos. Por otro lado, el trabajo centrado en lipasas de Aspergillus niger permitió la obtención de tres derivados inmovilizados de forma covalente a través de tres químicas de unión diferentes, utilizando agarosa como soporte. Dos de las estrategias utilizadas mostraron una eficiencia de inmovilización muy buena con porcentajes de actividad expresada de 69%. Los tres derivados enzimáticos fueron evaluados frente a la temperatura, dos de ellos mostraron una importante estabilización térmica a 40 °C, lo cual los posiciona como buenos candidatos para su aplicación en la síntesis de biodiesel. También fueron realizados ensayos de inmovilización de la lipasa BTL 2 de Geobacillus thermocatelatus sobre nanopartículas con propiedades superparamagnéticas, para su aplicación a ensayos de nanocalentamiento magnético, a partir del cual se estudió diferentes técnicas de funcionalización del soporte y su aplicación a la hipertermia magnética. Finalmente se muestran los resultados acerca de la capacidad catalítica de la arginina sobre la hidrólisis del sustrato modelo pNP Butirato. Este hecho fue descubierto de forma fortuita y su novedad nos llevó a profundizar en las características de este fenómeno, logrando proponer y evaluar un modelo que explique la interacción que se da entre estos dos compuestos. A nuestro entender este sería el tercer reporte de un aminoácido con capacidad catalítica.


Detalles Bibliográficos
2022
LIPASAS
INMOVILIZACION
BIODIESEL
BIOCATALISIS
PURIFICAION
Español
Universidad de la República
COLIBRI
https://hdl.handle.net/20.500.12008/31282
Acceso abierto
Licencia Creative Commons Atribución - No Comercial - Sin Derivadas (CC - By-NC-ND 4.0)
_version_ 1807522962532728832
author Castilla Arboleya, Agustín
author_facet Castilla Arboleya, Agustín
author_role author
bitstream.checksum.fl_str_mv 6429389a7df7277b72b7924fdc7d47a9
a006180e3f5b2ad0b88185d14284c0e0
36c32e9c6da50e6d55578c16944ef7f6
1996b8461bc290aef6a27d78c67b6b52
9232401b35e0dd2d477f6896b1ffe6d4
bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv MD5
MD5
MD5
MD5
MD5
bitstream.url.fl_str_mv http://localhost:8080/xmlui/bitstream/20.500.12008/31282/5/license.txt
http://localhost:8080/xmlui/bitstream/20.500.12008/31282/2/license_url
http://localhost:8080/xmlui/bitstream/20.500.12008/31282/3/license_text
http://localhost:8080/xmlui/bitstream/20.500.12008/31282/4/license_rdf
http://localhost:8080/xmlui/bitstream/20.500.12008/31282/1/TD+Castilla.pdf
collection COLIBRI
dc.contributor.filiacion.none.fl_str_mv Castilla Arboleya Agustín
dc.creator.advisor.none.fl_str_mv Irazoqui, Gabriela
Rodríguez, Sonia
dc.creator.none.fl_str_mv Castilla Arboleya, Agustín
dc.date.accessioned.none.fl_str_mv 2022-04-19T17:23:39Z
dc.date.available.none.fl_str_mv 2022-04-19T17:23:39Z
dc.date.issued.none.fl_str_mv 2022
dc.description.abstract.none.fl_txt_mv La biocatálisis, también conocida como catálisis enzimática o biotransformación, es el uso de enzimas para catalizar reacciones químicas. El campo de la biocatálisis crece con el afán de desarrollar procesos químicos y biotecnológicos más eficientes y de menor impacto ambiental. El uso de enzimas aisladas o células enteras como catalizadores ofrece varias ventajas, son muy eficaces, funcionan a temperaturas y condiciones de pH suaves y en entornos acuosos, ofrecen una gran especificidad (quimio-, regio-, diastero- y enantioespecíficas) lo que las torna herramientas sumamente interesantes en diferentes procesos industriales. Las lipasas (triacilglicerol hidrolasas, EC 3.1.1.3) son una importante clase de enzimas con un gran número de aplicaciones en biotecnología. Una de las aplicaciones con potencial impacto industrial es la producción de biocombustibles. El biodiesel se sintetiza a partir de triglicéridos de distinto origen, mediante transesterificación con alcoholes de cadena corta como metanol o etanol, actualmente el proceso más utilizado su síntesis es la catálisis química homogénea. Las lipasas son una alternativa con potencial para conducir este proceso, mediante su aplicación es posible obtener una mezcla de esteres dentro de los parámetros de calidad requeridos para este combustible. Con el fin de lograr la expansión de esta metodología a nivel industrial es fundamental desarrollar biocatalizadores eficientes y económicos. El desafío de desarrollar nuevos biocatalizadores aplicables a nivel industrial pasa por la búsqueda de enzimas con características bioquímicas tales que se puedan adaptar a los sistemas de producción y por desarrollo de biocatalizadores inmovilizados de las mismas, que aumente la eficiencia del proceso. El presente trabajo se centró en la identificación, purificación y desarrollo de biocatalizadores inmovilizados de lipasas microbianas, con las características necesarias para su aplicación a la síntesis de biodiesel. Se desarrollaron estrategias bioquímicas y moleculares para la identificación, producción, y purificación de enzimas con actividad lipasa a partir de sobrenadante de medio de cultivo de una cepa de Janibacter sp, el cual demostró capacidad de conducir la síntesis de biodiesel. Además, se diseñaron y desarrollaron estrategias de inmovilización de otras lipasas, las cuales se basaron en diferentes químicas de unión. Los derivados inmovilizados obtenidos fueron evaluados respecto a su capacidad de estabilizar a la enzima inmovilizada frente a su exposición a la temperatura, respecto a la enzima en solución. A partir de las estrategias bioquímicas diseñadas se purificaron fracciones con actividad lipasa, seleccionándose particularmente una de ellas (Lip J1) la cual fue caracterizada parcialmente. Mientras que la estrategia molecular permitió la identificación del gen codificante para una segunda enzima (Lip J2), para la cual se desarrollaron diferentes sistemas de expresión a partir de los cuales fue posible purificarla. Esta enzima presentó características bioquímicas interesantes, siendo catalogada como halófila, basófila e hipertermófila, mientras que su caracterización estructural la clasificó como el primer miembro de la familia XVII de lipasas. Las dos enzimas identificadas a partir de Janibacter R02 (Lip J 1 y Lip J2) presentaron características bioquímicas distintas e interesantes, que las convierten en candidatas para su aplicación a diferentes procesos químicos. Por otro lado, el trabajo centrado en lipasas de Aspergillus niger permitió la obtención de tres derivados inmovilizados de forma covalente a través de tres químicas de unión diferentes, utilizando agarosa como soporte. Dos de las estrategias utilizadas mostraron una eficiencia de inmovilización muy buena con porcentajes de actividad expresada de 69%. Los tres derivados enzimáticos fueron evaluados frente a la temperatura, dos de ellos mostraron una importante estabilización térmica a 40 °C, lo cual los posiciona como buenos candidatos para su aplicación en la síntesis de biodiesel. También fueron realizados ensayos de inmovilización de la lipasa BTL 2 de Geobacillus thermocatelatus sobre nanopartículas con propiedades superparamagnéticas, para su aplicación a ensayos de nanocalentamiento magnético, a partir del cual se estudió diferentes técnicas de funcionalización del soporte y su aplicación a la hipertermia magnética. Finalmente se muestran los resultados acerca de la capacidad catalítica de la arginina sobre la hidrólisis del sustrato modelo pNP Butirato. Este hecho fue descubierto de forma fortuita y su novedad nos llevó a profundizar en las características de este fenómeno, logrando proponer y evaluar un modelo que explique la interacción que se da entre estos dos compuestos. A nuestro entender este sería el tercer reporte de un aminoácido con capacidad catalítica.
dc.format.extent.es.fl_str_mv 257 p.
dc.format.mimetype.es.fl_str_mv application/pdf
dc.identifier.citation.es.fl_str_mv Castilla Arboleya, A. Producción, caracterización bioquímica e inmovilización de lipasas microbianas y sus aplicaciones [en línea] Tesis de doctorado. Montevideo : Udelar. FQ, 2022
dc.identifier.uri.none.fl_str_mv https://hdl.handle.net/20.500.12008/31282
dc.language.iso.none.fl_str_mv es
spa
dc.publisher.es.fl_str_mv Udelar. FQ
dc.rights.license.none.fl_str_mv Licencia Creative Commons Atribución - No Comercial - Sin Derivadas (CC - By-NC-ND 4.0)
dc.rights.none.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.source.none.fl_str_mv reponame:COLIBRI
instname:Universidad de la República
instacron:Universidad de la República
dc.subject.other.es.fl_str_mv LIPASAS
INMOVILIZACION
BIODIESEL
BIOCATALISIS
PURIFICAION
dc.title.none.fl_str_mv Producción, caracterización bioquímica e inmovilización de lipasas microbianas y sus aplicaciones
dc.type.es.fl_str_mv Tesis de doctorado
dc.type.none.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.type.version.none.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/acceptedVersion
description La biocatálisis, también conocida como catálisis enzimática o biotransformación, es el uso de enzimas para catalizar reacciones químicas. El campo de la biocatálisis crece con el afán de desarrollar procesos químicos y biotecnológicos más eficientes y de menor impacto ambiental. El uso de enzimas aisladas o células enteras como catalizadores ofrece varias ventajas, son muy eficaces, funcionan a temperaturas y condiciones de pH suaves y en entornos acuosos, ofrecen una gran especificidad (quimio-, regio-, diastero- y enantioespecíficas) lo que las torna herramientas sumamente interesantes en diferentes procesos industriales. Las lipasas (triacilglicerol hidrolasas, EC 3.1.1.3) son una importante clase de enzimas con un gran número de aplicaciones en biotecnología. Una de las aplicaciones con potencial impacto industrial es la producción de biocombustibles. El biodiesel se sintetiza a partir de triglicéridos de distinto origen, mediante transesterificación con alcoholes de cadena corta como metanol o etanol, actualmente el proceso más utilizado su síntesis es la catálisis química homogénea. Las lipasas son una alternativa con potencial para conducir este proceso, mediante su aplicación es posible obtener una mezcla de esteres dentro de los parámetros de calidad requeridos para este combustible. Con el fin de lograr la expansión de esta metodología a nivel industrial es fundamental desarrollar biocatalizadores eficientes y económicos. El desafío de desarrollar nuevos biocatalizadores aplicables a nivel industrial pasa por la búsqueda de enzimas con características bioquímicas tales que se puedan adaptar a los sistemas de producción y por desarrollo de biocatalizadores inmovilizados de las mismas, que aumente la eficiencia del proceso. El presente trabajo se centró en la identificación, purificación y desarrollo de biocatalizadores inmovilizados de lipasas microbianas, con las características necesarias para su aplicación a la síntesis de biodiesel. Se desarrollaron estrategias bioquímicas y moleculares para la identificación, producción, y purificación de enzimas con actividad lipasa a partir de sobrenadante de medio de cultivo de una cepa de Janibacter sp, el cual demostró capacidad de conducir la síntesis de biodiesel. Además, se diseñaron y desarrollaron estrategias de inmovilización de otras lipasas, las cuales se basaron en diferentes químicas de unión. Los derivados inmovilizados obtenidos fueron evaluados respecto a su capacidad de estabilizar a la enzima inmovilizada frente a su exposición a la temperatura, respecto a la enzima en solución. A partir de las estrategias bioquímicas diseñadas se purificaron fracciones con actividad lipasa, seleccionándose particularmente una de ellas (Lip J1) la cual fue caracterizada parcialmente. Mientras que la estrategia molecular permitió la identificación del gen codificante para una segunda enzima (Lip J2), para la cual se desarrollaron diferentes sistemas de expresión a partir de los cuales fue posible purificarla. Esta enzima presentó características bioquímicas interesantes, siendo catalogada como halófila, basófila e hipertermófila, mientras que su caracterización estructural la clasificó como el primer miembro de la familia XVII de lipasas. Las dos enzimas identificadas a partir de Janibacter R02 (Lip J 1 y Lip J2) presentaron características bioquímicas distintas e interesantes, que las convierten en candidatas para su aplicación a diferentes procesos químicos. Por otro lado, el trabajo centrado en lipasas de Aspergillus niger permitió la obtención de tres derivados inmovilizados de forma covalente a través de tres químicas de unión diferentes, utilizando agarosa como soporte. Dos de las estrategias utilizadas mostraron una eficiencia de inmovilización muy buena con porcentajes de actividad expresada de 69%. Los tres derivados enzimáticos fueron evaluados frente a la temperatura, dos de ellos mostraron una importante estabilización térmica a 40 °C, lo cual los posiciona como buenos candidatos para su aplicación en la síntesis de biodiesel. También fueron realizados ensayos de inmovilización de la lipasa BTL 2 de Geobacillus thermocatelatus sobre nanopartículas con propiedades superparamagnéticas, para su aplicación a ensayos de nanocalentamiento magnético, a partir del cual se estudió diferentes técnicas de funcionalización del soporte y su aplicación a la hipertermia magnética. Finalmente se muestran los resultados acerca de la capacidad catalítica de la arginina sobre la hidrólisis del sustrato modelo pNP Butirato. Este hecho fue descubierto de forma fortuita y su novedad nos llevó a profundizar en las características de este fenómeno, logrando proponer y evaluar un modelo que explique la interacción que se da entre estos dos compuestos. A nuestro entender este sería el tercer reporte de un aminoácido con capacidad catalítica.
eu_rights_str_mv openAccess
format doctoralThesis
id COLIBRI_ec20e1e30b13372e7ab08fd6d1b3808b
identifier_str_mv Castilla Arboleya, A. Producción, caracterización bioquímica e inmovilización de lipasas microbianas y sus aplicaciones [en línea] Tesis de doctorado. Montevideo : Udelar. FQ, 2022
instacron_str Universidad de la República
institution Universidad de la República
instname_str Universidad de la República
language spa
language_invalid_str_mv es
network_acronym_str COLIBRI
network_name_str COLIBRI
oai_identifier_str oai:colibri.udelar.edu.uy:20.500.12008/31282
publishDate 2022
reponame_str COLIBRI
repository.mail.fl_str_mv mabel.seroubian@seciu.edu.uy
repository.name.fl_str_mv COLIBRI - Universidad de la República
repository_id_str 4771
rights_invalid_str_mv Licencia Creative Commons Atribución - No Comercial - Sin Derivadas (CC - By-NC-ND 4.0)
spelling Castilla Arboleya Agustín2022-04-19T17:23:39Z2022-04-19T17:23:39Z2022Castilla Arboleya, A. Producción, caracterización bioquímica e inmovilización de lipasas microbianas y sus aplicaciones [en línea] Tesis de doctorado. Montevideo : Udelar. FQ, 2022https://hdl.handle.net/20.500.12008/31282La biocatálisis, también conocida como catálisis enzimática o biotransformación, es el uso de enzimas para catalizar reacciones químicas. El campo de la biocatálisis crece con el afán de desarrollar procesos químicos y biotecnológicos más eficientes y de menor impacto ambiental. El uso de enzimas aisladas o células enteras como catalizadores ofrece varias ventajas, son muy eficaces, funcionan a temperaturas y condiciones de pH suaves y en entornos acuosos, ofrecen una gran especificidad (quimio-, regio-, diastero- y enantioespecíficas) lo que las torna herramientas sumamente interesantes en diferentes procesos industriales. Las lipasas (triacilglicerol hidrolasas, EC 3.1.1.3) son una importante clase de enzimas con un gran número de aplicaciones en biotecnología. Una de las aplicaciones con potencial impacto industrial es la producción de biocombustibles. El biodiesel se sintetiza a partir de triglicéridos de distinto origen, mediante transesterificación con alcoholes de cadena corta como metanol o etanol, actualmente el proceso más utilizado su síntesis es la catálisis química homogénea. Las lipasas son una alternativa con potencial para conducir este proceso, mediante su aplicación es posible obtener una mezcla de esteres dentro de los parámetros de calidad requeridos para este combustible. Con el fin de lograr la expansión de esta metodología a nivel industrial es fundamental desarrollar biocatalizadores eficientes y económicos. El desafío de desarrollar nuevos biocatalizadores aplicables a nivel industrial pasa por la búsqueda de enzimas con características bioquímicas tales que se puedan adaptar a los sistemas de producción y por desarrollo de biocatalizadores inmovilizados de las mismas, que aumente la eficiencia del proceso. El presente trabajo se centró en la identificación, purificación y desarrollo de biocatalizadores inmovilizados de lipasas microbianas, con las características necesarias para su aplicación a la síntesis de biodiesel. Se desarrollaron estrategias bioquímicas y moleculares para la identificación, producción, y purificación de enzimas con actividad lipasa a partir de sobrenadante de medio de cultivo de una cepa de Janibacter sp, el cual demostró capacidad de conducir la síntesis de biodiesel. Además, se diseñaron y desarrollaron estrategias de inmovilización de otras lipasas, las cuales se basaron en diferentes químicas de unión. Los derivados inmovilizados obtenidos fueron evaluados respecto a su capacidad de estabilizar a la enzima inmovilizada frente a su exposición a la temperatura, respecto a la enzima en solución. A partir de las estrategias bioquímicas diseñadas se purificaron fracciones con actividad lipasa, seleccionándose particularmente una de ellas (Lip J1) la cual fue caracterizada parcialmente. Mientras que la estrategia molecular permitió la identificación del gen codificante para una segunda enzima (Lip J2), para la cual se desarrollaron diferentes sistemas de expresión a partir de los cuales fue posible purificarla. Esta enzima presentó características bioquímicas interesantes, siendo catalogada como halófila, basófila e hipertermófila, mientras que su caracterización estructural la clasificó como el primer miembro de la familia XVII de lipasas. Las dos enzimas identificadas a partir de Janibacter R02 (Lip J 1 y Lip J2) presentaron características bioquímicas distintas e interesantes, que las convierten en candidatas para su aplicación a diferentes procesos químicos. Por otro lado, el trabajo centrado en lipasas de Aspergillus niger permitió la obtención de tres derivados inmovilizados de forma covalente a través de tres químicas de unión diferentes, utilizando agarosa como soporte. Dos de las estrategias utilizadas mostraron una eficiencia de inmovilización muy buena con porcentajes de actividad expresada de 69%. Los tres derivados enzimáticos fueron evaluados frente a la temperatura, dos de ellos mostraron una importante estabilización térmica a 40 °C, lo cual los posiciona como buenos candidatos para su aplicación en la síntesis de biodiesel. También fueron realizados ensayos de inmovilización de la lipasa BTL 2 de Geobacillus thermocatelatus sobre nanopartículas con propiedades superparamagnéticas, para su aplicación a ensayos de nanocalentamiento magnético, a partir del cual se estudió diferentes técnicas de funcionalización del soporte y su aplicación a la hipertermia magnética. Finalmente se muestran los resultados acerca de la capacidad catalítica de la arginina sobre la hidrólisis del sustrato modelo pNP Butirato. Este hecho fue descubierto de forma fortuita y su novedad nos llevó a profundizar en las características de este fenómeno, logrando proponer y evaluar un modelo que explique la interacción que se da entre estos dos compuestos. A nuestro entender este sería el tercer reporte de un aminoácido con capacidad catalítica.Submitted by Cabrera Jeniffer (jenikana@gmail.com) on 2022-04-19T17:12:21Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 23149 bytes, checksum: 1996b8461bc290aef6a27d78c67b6b52 (MD5) TD Castilla.pdf: 11815930 bytes, checksum: 9232401b35e0dd2d477f6896b1ffe6d4 (MD5)Made available in DSpace by Luna Fabiana (fabiana.luna@seciu.edu.uy) on 2022-04-19T17:23:39Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 23149 bytes, checksum: 1996b8461bc290aef6a27d78c67b6b52 (MD5) TD Castilla.pdf: 11815930 bytes, checksum: 9232401b35e0dd2d477f6896b1ffe6d4 (MD5) Previous issue date: 2022257 p.application/pdfesspaUdelar. FQLas obras depositadas en el Repositorio se rigen por la Ordenanza de los Derechos de la Propiedad Intelectual de la Universidad de la República.(Res. Nº 91 de C.D.C. de 8/III/1994 – D.O. 7/IV/1994) y por la Ordenanza del Repositorio Abierto de la Universidad de la República (Res. Nº 16 de C.D.C. de 07/10/2014)info:eu-repo/semantics/openAccessLicencia Creative Commons Atribución - No Comercial - Sin Derivadas (CC - By-NC-ND 4.0)LIPASASINMOVILIZACIONBIODIESELBIOCATALISISPURIFICAIONProducción, caracterización bioquímica e inmovilización de lipasas microbianas y sus aplicacionesTesis de doctoradoinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesisinfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionreponame:COLIBRIinstname:Universidad de la Repúblicainstacron:Universidad de la RepúblicaCastilla Arboleya, AgustínIrazoqui, GabrielaRodríguez, SoniaUniversidad de la República (Uruguay). Facultad de QuímicaDoctor en QuímicaLICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-84267http://localhost:8080/xmlui/bitstream/20.500.12008/31282/5/license.txt6429389a7df7277b72b7924fdc7d47a9MD55CC-LICENSElicense_urllicense_urltext/plain; charset=utf-850http://localhost:8080/xmlui/bitstream/20.500.12008/31282/2/license_urla006180e3f5b2ad0b88185d14284c0e0MD52license_textlicense_texttext/html; charset=utf-838616http://localhost:8080/xmlui/bitstream/20.500.12008/31282/3/license_text36c32e9c6da50e6d55578c16944ef7f6MD53license_rdflicense_rdfapplication/rdf+xml; charset=utf-823149http://localhost:8080/xmlui/bitstream/20.500.12008/31282/4/license_rdf1996b8461bc290aef6a27d78c67b6b52MD54ORIGINALTD Castilla.pdfTD Castilla.pdfapplication/pdf11815930http://localhost:8080/xmlui/bitstream/20.500.12008/31282/1/TD+Castilla.pdf9232401b35e0dd2d477f6896b1ffe6d4MD5120.500.12008/312822023-11-21 13:16:17.995oai:colibri.udelar.edu.uy:20.500.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Universidadhttps://udelar.edu.uy/https://www.colibri.udelar.edu.uy/oai/requestmabel.seroubian@seciu.edu.uyUruguayopendoar:47712024-07-25T14:34:35.503651COLIBRI - Universidad de la Repúblicafalse
spellingShingle Producción, caracterización bioquímica e inmovilización de lipasas microbianas y sus aplicaciones
Castilla Arboleya, Agustín
LIPASAS
INMOVILIZACION
BIODIESEL
BIOCATALISIS
PURIFICAION
status_str acceptedVersion
title Producción, caracterización bioquímica e inmovilización de lipasas microbianas y sus aplicaciones
title_full Producción, caracterización bioquímica e inmovilización de lipasas microbianas y sus aplicaciones
title_fullStr Producción, caracterización bioquímica e inmovilización de lipasas microbianas y sus aplicaciones
title_full_unstemmed Producción, caracterización bioquímica e inmovilización de lipasas microbianas y sus aplicaciones
title_short Producción, caracterización bioquímica e inmovilización de lipasas microbianas y sus aplicaciones
title_sort Producción, caracterización bioquímica e inmovilización de lipasas microbianas y sus aplicaciones
topic LIPASAS
INMOVILIZACION
BIODIESEL
BIOCATALISIS
PURIFICAION
url https://hdl.handle.net/20.500.12008/31282