Jove
Visualize
Contáctanos
JoVE
x logofacebook logolinkedin logoyoutube logo
ACERCA DE JoVE
Visión GeneralLiderazgoBlogCentro de Ayuda JoVE
AUTORES
Proceso de PublicaciónConsejo EditorialAlcance y PolíticasRevisión por ParesPreguntas FrecuentesEnviar
BIBLIOTECARIOS
TestimoniosSuscripcionesAccesoRecursosConsejo Asesor de BibliotecasPreguntas Frecuentes
INVESTIGACIÓN
JoVE JournalMethods CollectionsJoVE Encyclopedia of ExperimentsArchivo
EDUCACIÓN
JoVE CoreJoVE BusinessJoVE Science EducationJoVE Lab ManualCentro de Recursos para ProfesoresSitio de Profesores
Términos y Condiciones de Uso
Política de Privacidad
Políticas

Videos de Conceptos Relacionados

Lipid Catabolism01:25

Lipid Catabolism

845
Triglycerides serve as crucial long-term energy storage molecules in microorganisms, providing a dense source of metabolic energy. Their breakdown is mediated by lipases, which hydrolyze triglycerides into glycerol and free fatty acids. Each of these components follows distinct metabolic pathways, ultimately contributing to ATP synthesis and cellular energy homeostasis.Glycerol MetabolismGlycerol, released from triglyceride hydrolysis, is phosphorylated by glycerol kinase to form...
845
Biosynthesis of Lipids01:29

Biosynthesis of Lipids

523
Microbial membranes exhibit remarkable diversity in lipid composition, reflecting evolutionary adaptations to various environmental conditions. The three domains of life—Bacteria, Archaea, and Eukarya—synthesize membrane lipids through distinct biosynthetic pathways, leading to fundamental structural differences that impact membrane stability, function, and adaptability.Fatty Acid-Based Lipids in Bacteria and EukaryaBacteria and eukaryotes share a common fatty acid biosynthesis...
523
Bioremediation00:46

Bioremediation

22.0K
Bioremediation is the use of prokaryotes, fungi, or plants to remove pollutants from the environment. This process has been used to remove harmful toxins in groundwater as a byproduct of agricultural run-off and also to clean up oil spills.
22.0K
Microbial Fermentation01:23

Microbial Fermentation

1.3K
Fermentation is a crucial anaerobic metabolic process that enables microbes to derive energy from sugar without relying on oxygen or an electron transport chain. This process is fundamental to various biological and industrial applications and is classified based on the metabolic products generated.Role of Pyruvate in FermentationPyruvate and its derivatives serve as key electron acceptors in fermentative pathways. The oxidation of NADH to regenerate NAD+ is essential for the continuation of...
1.3K

También podría leer

Artículos Relacionados

Artículos vinculados a este trabajo por autores compartidos, revista y gráfico de citas.

Ordenar por
Same author

Gradual salinity acclimation drives continuous co-production of ectoine and microbial proteins from carbon dioxide.

Bioresource technology·2026
Same author

Poly(3-hydroxybutyrate) production from swine wastewater and waste vegetable oil by Cupriavidus necator in nonsterile bioreactors.

Bioresource technology·2026
Same author

Harnessing Biogas into High-Value Chemicals: The Role of Algal-Methanotrophic Co-Cultures.

Marine drugs·2026
Same author

Influence of biomilking on methanotrophs cultivation during biogas conversion into ectoines.

Bioresource technology·2026
Same author

Towards syngas biorefineries: The potential of microbial consortia for syngas valorisation.

Biotechnology advances·2025
Same author

Enrichment of mesophilic and thermophilic mixed microbial cultures for syngas biomethanation in bubble column bioreactors under continuous operation.

Bioresource technology·2025

Video Experimental Relacionado

Updated: Jan 15, 2026

A Customizable Approach for the Enzymatic Production and Purification of Diterpenoid Natural Products
07:59

A Customizable Approach for the Enzymatic Production and Purification of Diterpenoid Natural Products

Published on: October 4, 2019

10.3K

Bioconversión de tolueno en ectoínas por cultivos microbianos mixtos halófilos

Nicolás Díaz-Moreno1, Raquel Lebrero1, Sara Cantera1

  • 1Institute of Sustainable Processes, University of Valladolid, Dr. Mergelina s/n, Valladolid 47011, Spain; Department of Chemical Engineering and Environmental Technology, University of Valladolid, Dr. Mergelina s/n, Valladolid 47011, Spain.

Journal of hazardous materials
|January 13, 2026
PubMed
Resumen

Este estudio presenta un método novedoso para convertir tolueno atmosférico en valiosos ingredientes cosméticos, ectoína e hidroxiectoína. Este proceso de bioconversión elimina eficientemente el tolueno mientras crea productos de alta demanda.

Palabras clave:
EctoínaQuímicos de alto valorHidroxiectoínaConsorcio definido mixtoValorización de toluenoVOC

Más Videos Relacionados

A Toolkit to Enable Hydrocarbon Conversion in Aqueous Environments
20:28

A Toolkit to Enable Hydrocarbon Conversion in Aqueous Environments

Published on: October 2, 2012

14.6K
Characterizing Mediated Extracellular Electron Transfer in Lactic Acid Bacteria with a Three-Electrode, Two-Chamber Bioelectrochemical System
10:23

Characterizing Mediated Extracellular Electron Transfer in Lactic Acid Bacteria with a Three-Electrode, Two-Chamber Bioelectrochemical System

Published on: August 23, 2024

1.7K

Videos de Experimentos Relacionados

Last Updated: Jan 15, 2026

A Customizable Approach for the Enzymatic Production and Purification of Diterpenoid Natural Products
07:59

A Customizable Approach for the Enzymatic Production and Purification of Diterpenoid Natural Products

Published on: October 4, 2019

10.3K
A Toolkit to Enable Hydrocarbon Conversion in Aqueous Environments
20:28

A Toolkit to Enable Hydrocarbon Conversion in Aqueous Environments

Published on: October 2, 2012

14.6K
Characterizing Mediated Extracellular Electron Transfer in Lactic Acid Bacteria with a Three-Electrode, Two-Chamber Bioelectrochemical System
10:23

Characterizing Mediated Extracellular Electron Transfer in Lactic Acid Bacteria with a Three-Electrode, Two-Chamber Bioelectrochemical System

Published on: August 23, 2024

1.7K

Área de la Ciencia:

  • Microbiología Ambiental
  • Biotecnología
  • Química Industrial

Sus antecedentes:

  • El tolueno es un contaminante atmosférico significativo con un uso industrial generalizado.
  • Los métodos actuales de tratamiento de tolueno a menudo carecen de eficiencia y viabilidad económica.
  • La ectoína y la hidroxiectoína son compuestos de alto valor con una demanda significativa en el mercado de la industria cosmética.

Objetivo del estudio:

  • Desarrollar un proceso de bioconversión continua para la eliminación de tolueno.
  • Valorizar el tolueno en ectoína e hidroxiectoína comercialmente relevantes.
  • Identificar consorcios microbianos y vías involucradas en la bioconversión de tolueno.

Principales métodos:

  • Cultivo continuo en biorreactor para la bioconversión de tolueno.
  • Cuantificación de la producción de ectoína e hidroxiectoína.
  • Medición de las capacidades de eliminación de tolueno y la concentración de biomasa.
  • Análisis metagenómico para identificar comunidades microbianas y vías metabólicas.

Principales resultados:

  • Se logró un contenido específico de ectoína e hidroxiectoína de 27.3 mg g TSS⁻¹.
  • Se demostraron capacidades de eliminación de tolueno de 7.2 ± 1.9 g m⁻³ h⁻¹.
  • Se alcanzó una concentración máxima de biomasa de 1.8 g L⁻¹.
  • Se identificaron géneros microbianos (Paenibacillus, Rhodococcus, Microbacterium, Gordonia) involucrados en la degradación del tolueno y la síntesis de ectoína.
  • Se observó un cambio en la producción de ectoína a hidroxiectoína, alcanzando un total combinado de 71.2 mg L⁻¹.

Conclusiones:

  • Un consorcio microbiano metabólicamente diverso puede degradar eficientemente el tolueno y convertirlo en ectoína e hidroxiectoína.
  • Las sinergias metabólicas dentro del consorcio mejoran la eliminación de tolueno y el rendimiento del producto.
  • Esta bioconversión ofrece una ruta sostenible para la innovación industrial, transformando un contaminante en productos químicos de alto valor.