Informador Técnico
ISSN: 2256-5035 (Electrónico)
ISSN: 0122-056X (Impreso)
Formato: Electrónico / Acceso Abierto
Frecuencia: Números Semestrales
Revisión por Pares: Doble Ciego
Cada material lignocelulósico es un nuevo terreno por explorar, por tanto, la caracterización físico-química de estos materiales es un paso fundamental para el proceso de biotransformación. Se determinó la composición lignocelulósica del bagazo de sorgo dulce, encontrándose valores cercanos a los valores reportados en la literatura. Se estudiaron las tecnologías de pretratamiento, explosión con vapor, hidrólisis ácida suave, deslignificación alcalina, remojo con NH3, pretratamiento con amoniaco AFEX, ozonólisis y peróxido alcalino; encontrándose que la deslignificación alcalina con NaOH es la mejor opción para pretratar este sustrato. Se disminuyó el contenido de lignina en un 52% y se obtuvo una productividad a etanol de 0,87 g/L h, lo cual equivale a un rendimiento de 114 L de etanol/Ton bagazo de sorgo dulce seco pretratado.
Alvira, P., Tomás-Pejó, E., Ballesteros, M. J., y Negro, M. J. (2010). Pretreatment technologies for an efficient bioethanol production process based on enzymatic hydrolysis: a review. Bioresource technology, 101(13), 4851-4861. doi: https://doi.org/10.1016/j.biortech.2009.11.093
Asgher, M., Ahmad, Z., y Iqbal, H. M. N. (2013). Alkali and enzymatic delignification of sugarcane bagasse to expose cellulose polymers for saccharification and bio-ethanol production. Industrial Crops and Products, 44, 488-495. doi: https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2012.10.005
Balat, M. (2011). Production of bioethanol from lignocellulosic materials via the biochemical pathway: a review. Energy conversion and management, 52(2), 858-875. doi: https://doi.org/10.1016/j.enconman.2010.08.013
Balat, M., Balat, H., y Öz, C. (2008). Progress in bioethanol processing. Progress in energy and combustion science, 34(5), 551-573. doi: https://doi.org/10.1016/j.pecs.2007.11.001
Ballesteros, I., Ballesteros, M., Manzanares, P., Negro, M. J., Oliva, J. M., y Sáez, F. (2008). Dilute sulfuric acid pretreatment of cardoon for ethanol production. Biochemical Engineering Journal, 42(1), 84-91. doi: https://doi.org/10.1016/j.bej.2008.06.001
Barcelos, C. A., Maeda, R. N., Santa Anna, L. M. M., y Pereira, N. (2016). Sweet sorghum as a whole-crop feedstock for ethanol production. Biomass and Bioenergy, 94, 46–56. doi: https://doi.org/10.1016/j.biombioe.2016.08.012
Cao, W., Sun, C., Liu, R., Yin, R., y Wu, X. (2012). Comparison of the effects of five pretreatment methods on enhancing the enzymatic digestibility and ethanol production from sweet sorghum bagasse. Bioresource Technology, 111, 215-221. doi: https://doi.org/10.1016/j.biortech.2012.02.034
Chuck-Hernández, C., Pérez-Carrillo, E., Heredia-Olea, E., y Serna-Saldívar, S. O. (2011). Sorgo como un cultivo multifacético para la producción de bioetanol en México: tecnologías, avances y áreas de oportunidad. Revista Mexicana de Ingeniería Química, 10(3), 529-549.
Derkacheva, O., y Sukhov, D. (2008, May). Investigation of lignins by FTIR spectroscopy. Macromolecular Symposia (Vol. 265, No. 1, pp.61-68). WILEY‐VCH Verlag. doi: https://doi.org/10.1002/masy.200850507
Fenalce. (2002). Matriz sector cereales – cultivo del sorgo en Colombia.
García, A. (2003). Economía de Colombia. Retrieved from http://pwp.supercabletv.net.co/garcru/colombia/Colombia/economia.html
Hamelinck, C. N., Van Hooijdonk, G., y Faaij, A. P. (2005). Ethanol from lignocellulosic biomass: techno-economic performance in short-, middle-and long-term. Biomass and bioenergy, 28(4), 384-410. doi: https://doi.org/10.1016/j.biombioe.2004.09.002
Kafarov, V. (2010). Memorias CIBSCOL. (A. González, Ed.) (Primera). Bucaramanga.
Khalil, S. R. A., Abdelhafez, A. A., y Amer, E. A. M. (2015). Evaluation of bioethanol production from juice and bagasse of some sweet sorghum varieties. Annals of Agricultural Sciences, 2050(2), 317–324. doi: https://doi.org/10.1016/j.aoas.2015.10.005
Kumar, R., y Wyman, C. E. (2009). Effects of cellulase and xylanase enzymes on the deconstruction of solids from pretreatment of poplar by leading technologies. Biotechnology progress, 25(2), 302-314. doi: https://doi.org/10.1002/btpr.102
Lynd, L. R., Weimer, P. J., Van Zyl, W. H., y Pretorius, I. S. (2002). Microbial cellulose utilization: fundamentals and biotechnology. Microbiology and molecular biology reviews, 66(3), 506-577. doi: https://doi.org/10.1128/MMBR.66.3.506-577.2002
Martínez, J. D., Jiménez, J. V., Ramírez, W., y Rojo, P. G. (2007). Modificación de resinas fenólicas con lignina procedente del pulpeo alcalino del bagazo de caña. Scientia et technica, 1(36), 683–688.
Miller, G. L. (1959). Use of DinitrosaIicyIic Acid Reagent for Determination of Reducing Sugar. Analythical Chemistry, 31(lll), 426–428. doi: https://doi.org/10.1021/ac60147a030
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, C. E.N. A.-2008. (2010). Informe de rendición de cuentas. Gestión 2002 - 2010. Recuperado de http://www.minagricultura.gov.c o / a r c h i v o s / i n f o r m e _ r e n d i c i o n _cuentas_2002-2010.pdf
Morales, R. (2007). Estudio del sorgo dulce como alternativa de cultivo energético en la producción de energías alternas renovables. CERTA.
Mosier, N., Wyman, C., Dale, B., Elander, R., Lee, Y. Y., Holtzapple, M., y Ladisch, M. (2005). Features of promising technologies for pretreatment of lignocellulosic biomass. Bioresource technology, 96(6), 673-686. doi: https://doi.org/10.1016/j.biortech.2004.06.025
Raiskila, S. (2007). FTIR Spectroscopic Prediction of Klason and Acid Soluble Lignin Variation in Norway Spruce Cutting Clones, 41(January).
Rana, R., Langenfeld-Heyser, R., Finkeldey, R., y Polle, A. (2010). FTIR spectroscopy, chemical and histochemical characterisation of wood and lignin of five tropical timber wood species of the family of Dipterocarpaceae. Wood Science and Technology, 44(2), 225-242. doi: https://doi.org/10.1007/s00226-009-0281-2
Reis, A. L. S., Damilano, E. D., Menezes, R. S. C., y de Morais, M. A. (2016). Second-generation ethanol from sugarcane and sweet sorghum bagasses using the yeast Dekkera bruxellensis. Industrial Crops and Products, 92, 255–262. doi: https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2016.08.007
Rincón, S. (2009). Generación energética a partir de biomasa residual colombiana. Grupo de Investigación en Biomasa y Optimización Térmica de Procesos (BIOT). Colombia: Universidad Nacional de Colombia.
Saha, B. C., y Cotta, M. A. (2006). Ethanol production from alkaline peroxide pretreated enzymatically saccharified wheat straw. Biotechnology Progress, 22(2), 449-453. doi: https://doi.org/10.1021/bp050310r
Sánchez Riaño, (2010). Producción de bioetanol a partir de subproductos agroindustriales lignocelulósicos. Revista Tumbaga, 5, 61–91.
Sluiter, A., Hames, B., Ruiz, R., Scarlata, C., Sluiter, J., y Templeton, D. (2008a). Determination of ash in biomass: Laboratory Analytical Procedure (LAP). Nrel/Tp-510-42622.
Sluiter, A., Hames, B., Ruiz, R., Scarlata, C., Sluiter, J., y Templeton, D. (2008b). Determination of Sugars, Byproducts, and Degradation Products in Liquid Fraction Process Samples.
Sluiter, A., Hames, B., Ruiz, R., Scarlata, C., Sluiter, J., Templeton, D., y Crocker, D. (2012). Analytical procedure - Determination of structural carbohydrates and lignin in Biomass. Laboratory Analytical Procedure (LAP), NREL/TP-510-42618.
Sun, Y. y Cheng, J., 2002. Hydrolysis of lignocellulosic materials for ethanol production: a review, Bioresour. Technol, 83, 11. doi: https://doi.org/10.1016/S0960-8524(01)00212-7
Sun, Y., y Cheng, J. J. (2005). Dilute acid pretreatment of rye straw and bermudagrass for ethanol production. Bioresource Technology, 96(14), 1599–1606. doi: https://doi.org/10.1016/j.biortech.2004.12.022
Tejada, L., Tejada, C., Villabona, A., Tarón, A., Alvear, M., Castillo, C., Henao, D., Marimón, W., Madariaga, N. (2010). Producción de etanol a partir de la fermentación alcohólica de jarabes glucosados derivados de cáscaras de naranja y pi-a. Revista Educación En Ingenieria, (10), 120–125.
Toquero, C., y Bolado, S. (2014). Effect of four pretreatments on enzymatic hydrolysis and ethanol fermentation of wheat straw. Influence of inhibitors and washing. Bioresource Technology, 157, 68–76. doi: https://doi.org/10.1016/j.biortech.2014.01.090
Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0.
Derechos de autor 2019 Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)