Publicación: Pseudomonas spp. y Bacillus spp. en la remoción e inmovilización in vitro de Cadmio, propuesta de un enfoque sustentable para la restauración de suelos
| dc.contributor.advisor | Acero Godoy, Jovanna | |
| dc.contributor.author | Pineda Lache, Luisa Fernanda | |
| dc.contributor.author | Sánchez Zocadagui, Angelly Carolina | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-15T03:09:40Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | Los metales pesados que contaminan suelos agrícolas constituyen un gran problema ambiental de gran relevancia a nivel mundial, entre ellos el cadmio debido a la alta toxicidad que presenta, ya que puede acumularse en el suelo, ser absorbido por las plantas, almacenado y llegar a persistir en el ambiente. Ante esta situación se han desarrollado diversas técnicas como la biorremediación con microorganismos, considerada una alternativa sostenible frente a los métodos físico químicos tradicionales. En este contexto, esta monografía tuvo como objetivo analizar el potencial de Pseudomonas spp. y Bacillus spp. en la remoción in vitro de cadmio, como estrategia para la restauración de los suelos contaminados. Para ello, se realizó una revisión sistemática de literatura científica publicada entre 2018 y 2026, mediante bases de datos como Google Scholar, Science Direct y SpringerLink, en las que se seleccionaron estudios relacionados con la biorremediación de metales pesados mediante microorganismos, destacando los mecanismos de resistencia y remoción de cadmio. Los principales hallazgos evidencian que tanto Pseudomonas spp. y Bacillus spp. poseen múltiples mecanismos biológicos que les permiten tolerar cadmio, lo que lleva a demostrar su potencial como agentes biorremediadores. Los resultados de esta revisión indican que los microorganismos estudiados representan alternativas prometedoras para el desarrollo de estrategias sostenibles de restauración de suelos contaminados; sin embargo, se requieren investigaciones adicionales que permitan validar su aplicación a mayor escala y su estabilidad en ecosistemas reales. | spa |
| dc.description.abstract | Heavy metals contaminating agricultural soils represent a major environmental problem of significant global relevance. Among them, cadmium stands out due to its high toxicity, as it can accumulate in the soil, be absorbed by plants, stored within them, and persist in the environment over long periods of time. In response to this situation, various techniques have been developed, including bioremediation with microorganisms, which is considered a sustainable alternative to traditional physicochemical methods. Within this context, this monograph aimed to analyze the potential of Pseudomonas spp. and Bacillus spp. in the in vitro removal of cadmium as a strategy for the restoration of contaminated soils. To this end, a systematic review of scientific literature published between 2018 and 2026 was conducted using databases such as Google Scholar, Science Direct, and SpringerLink, from which studies related to the bioremediation of heavy metals by microorganisms were selected, with particular emphasis on the mechanisms of resistance and cadmium removal. The main findings demonstrate that both Pseudomonas spp. and Bacillus spp. possess multiple biological mechanisms that enable them to tolerate cadmium, thereby showcasing their potential as bioremediation agents. The results of this review indicate that the microorganisms studied represent promising alternatives for the development of sustainable strategies aimed at restoring contaminated soils; however, further research is needed to validate their application at a larger scale and to assess their stability within real ecosystems. | eng |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | |
| dc.description.degreename | Bacteriólogo(a) y Laboratorista Clínico | |
| dc.description.tableofcontents | TABLA DE CONTENIDOS RESUMEN 8 ABSTRACT 9 INTRODUCCIÓN 10 1. OBJETIVOS 13 1.1 Objetivo general 13 1.2 Objetivos específicos 13 2. ANTECEDENTES 14 3. MARCO TEÓRICO 19 3.1 Metales pesados en el ambiente 19 3.2 Características del cadmio 19 3.3 Cómo afecta al suelo agrícola la presencia de cadmio en la producción de alimentos 22 3.4 Biorremediación con microorganismos de suelos contaminados por cadmio 24 3.5 Plantas y microorganismos que bioacumulan cadmio 24 3.6 Mecanismo en el cual las plantas bioacumulan los metales pesados 26 3.7 Sideróforos 27 3.8 Técnicas para la biorremediación de metales pesados 29 3.9 Microorganismos involucrados en la remoción del cadmio 31 3.10 Características generales de Pseudomonas spp 32 3.11 Pseudomonas spp. en el secuestro de metales 33 3.12 Pseudomonas spp. como biorremediador de cadmio 34 3.13 Características de Bacillus spp 36 3.14 Bacillus spp. en el secuestro de metales 37 3.15 Bacillus spp. como biorremediador de cadmio 38 4. DISEÑO METODOLÓGICO 39 4.1 Tipo de estudio 39 4.2 Recopilación de literatura 39 4.3 Criterios de inclusión 40 4.4 Criterios de exclusión 41 4.5 Universo, población, muestra 41 4.5.1 Universo 41 4.5.2 Población 41 4.5.3 Muestra 41 4.6 Hipótesis, variables, indicadores 41 4.6.1 Hipótesis 41 4.6.2 Variables 41 4.6.3 Indicadores 42 5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 43 6. CONCLUSIONES 48 7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 55 | spa |
| dc.format.extent | 69p. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.universidadmayor.edu.co/handle/unicolmayor/7796 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca | |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Sociales | |
| dc.publisher.place | Bogota | |
| dc.publisher.program | Bacteriología y Laboratorio Clínico | |
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| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | |
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| dc.subject.proposal | Biorremediación | |
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| dc.subject.proposal | Metales pesados | |
| dc.subject.proposal | Pseudomonas spp | |
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| dc.title | Pseudomonas spp. y Bacillus spp. en la remoción e inmovilización in vitro de Cadmio, propuesta de un enfoque sustentable para la restauración de suelos | spa |
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