Remoción de Azul de metileno utilizando quitina entomogénica

Autores/as

Palabras clave:

quitina de insectos, remoción, biopolimero, azul de metileno

Resumen

La quitina que se puede extraer a partir de insectos se emplea como biopolímero natural en la remoción de contaminantes en aguas residuales por su alta capacidad de adsorción y biodegradabilidad. Este estudio evaluó la capacidad la quitina extraída a partir de chapulines por desproteinización y desmineralización para eliminar el colorante azul de metileno en solución. Se obtuvo quitina con un rendimiento 6.72% y se verifico su estructura mediante FTIR. La remoción del azul de metileno se realizó utilizando la prueba de jarras, en la cual se removió un 29.3 % de azul de metileno a partir de una solución de 77 mg/L, así mismo se redujo en un 40.10 % la turbidez. La remoción del azul de metileno a partir de la quitina sugiere interacciones hidrofóbicas, electrostáticas y de puente de hidrogeno entre ambos. El uso de la quitina entomogénica es una alternativa sostenible y económica en el tratamiento de aguas.

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Biografía del autor/a

Verónica Getsemaní Alonzo Hernández, Autonomous University of Tlaxcala

Verónica Getsemaní, pasante de Ingeniero Químico por la Facultad de Ciencias Básicas, Ingeniería y Tecnología, UATx. Con gran interes por las Ciencias Ambientales debido al cambio climático que a afectado a México y al mundo en general. Además de la contaminación generada por diversos procesos en los que se contaminan suelos, aire y el agua causando problemas en la sociedad y los ecosistemas. Por lo tanto, quiero apoyar con proyectos de investigación e innovación en la recuperación de ecosistemas generando herramientas sostenibles y eficientes, ademas de que estos sean sistemas con bajos costos para que lleguen a lugares rurales de México. Mi interés en particular es el tratamiento de aguas ya que es el recurso natural que se contamina más; y de este dependen procesos productivos como la agricultura y ganaderia.

Filiberta Virginia Pérez Castillo, Autonomous University of Tlaxcala

Dra. Filiberta Virginia, Profesor en el área de las Ciencias Ambientales en Facultad de Ciencias Básicas, Ingeniería y Tecnología, UATx. Egresada de la Licenciatura y Maestría en Ingeniería Química por la Universidad Autónoma de Tlaxcala; desarrollando la tesis de maestría en simulación molecular aplicada al equilibrio de fases. Dra. en Ciencias Ambientales con especialidad en Evaluación Ambiental por el PMPCA de la UASLP profundizando sobre la dinámica de elementos como C, N, P y Fe en agua y sedimentos; y la geoquímica de metales traza en humedales naturales. Las áreas de interés que cultiva son la calidad del agua, la biogeoquímica de elementos traza en sistemas acuáticos naturales y sedimentos de fondo, el análisis y tratamiento de suelos, del aire y la gestión de residuos. Ha dirigido tesis sobre remoción y degradación de azul de metileno en aguas residuales, fotodescomposición de compuestos orgánicos en efluentes de PTAR, los factores que afectan la movilidad de fosforo y elementos traza (Pb, Cd) en ambientes acuáticos de sistemas naturales, síntesis de carbón activado y extracción de quitina a partir de residuos agroindustriales para promover su aprovechamiento. 

Rebeca Yasmin Pérez Rodríguez, Universidad de Guanajuato

Dra. Rebeca Yasmin Pérez Rodríguez, Profesor Investigador en el Departamento de Química, División de Ciencias Naturales y Exactas, Universidad de Guanajuato. Es egresada de la Facultad de Ciencias Químicas de la UASLP como Licenciado en Química, realizó tesis en el área de Biogeoquímica Ambiental abordando temas sobre los ciclos de los nutrientes en ambientes acuáticos. Su Maestría en Ciencias Químicas en el área de Geoquímica Ambiental, le permitió profundizar en el estudio del comportamiento geoquímico de contaminantes inorgánicos provenientes de actividades mineras. Realizo sus estudios de doctorado en Ciencias Ambientales con especialidad en Evaluación Ambiental, en el PMPCA en colaboración con el Centro de Geociencias y el Instituto de Geofísica de la UNAM, enfocándose al uso de isotopía de plomo para la identificación de fuentes, rutas de transporte y de exposición a Pb y otros elementos potencialmente tóxicos generados por actividades humanas. Sus tópicos de experticie son: Procesamiento de minerales metálicos y no metálicos, efluentes y residuos, evaluación ambiental (agua, suelo, sedimento) y humana de la exposición a metales pesados en sitios contaminados, biogeoquímica y Geoquímica Ambiental, Isotopía de plomo. Ha trabajado en centros de investigación como el IPICyT, la Facultad de Ciencias Químicas en la UASLP y actualmente es miembro de la Unidad de Servicios de Análisis Instrumental y Químico USAIQ del Departamento de Química de la División de Ciencias Naturales y Exactas, en la Universidad de Guanajuato, que está dedicada tanto a actividades de extensión y vinculación, como a aquellas destinadas a la investigación y docencia. Es SNI 1. 

Citas

Amador Mendoza, A., Huerta Ochoa, S., Herman Lara, E., Membrillo Venegas, I., A. Aguirre Cruz, A., M.A. Vivar Vera, M. A. and Ramírez Coutiño, L., 2016. Efecto de la purificación química, biológica y física en la recuperación de quitina de exoesqueletos de camarón (Penaeus sp) y chapulín (Sphenarium purpurascens). Revista Mexicana de Ingeniería Química, 15, pp. 711-725. https://doi.org/10.24275/rmiq/bio1020.

Beil, S., Schamberger, A., Naumann, W., Machill, S. y van P´ee, K.-H. 2012. Determination of the degree of N-acetylation (DA) of chitin and chitosan in the presence of wáter by first derivative ATR FTIR spectroscopy. Carbohydrate Polymers 87, 117-122.

Ben Amor, I.; Hemmami, H.; Laouini, S.E.; Zeghoud, S.; Benzina, M.; Achour, S.; Naseef, A.; Alsalme, A.; Barhoum, A. 2023. Use of Insect-Derived Chitosan for the Removal of Methylene Blue Dye from Wastewater: Process Optimization Using a Central Composite Design. Materials. 16, 5049.

Brugnerotto, J.; Lizardi, J.; Goyoolea, F.M.; Argülles-Monal, W.; Desbrières, J.; Rinaudo, M. 2001. An infrared investigation in relation with chitin and chitosan characterization. Polymer. 42, 3569–3580

Cano-Santana, Z.1994. Flujo de energía a través de Sphenarium pur-purascens(Orthoptera: Acrididae) y productividad primaria neta aérea en una comunidad xerófita. Tesis Doctoral. Unidad Acadé-mica de los Ciclos Profesionales y Posgrado del Colegio de Cien-cias y Humanidades / Centro de Ecología, Universidad Nacional Autónoma de México. 198 pp

Capinera, J.L. y Sechrist T. S. 2002. Grasshoppers (Acrididae) of Colorado: Identification, biology and management. Colorado State University Experiment Station, Fort Collins. Bulletin No. 584S.

Castellanos-Vargas I. y Cano-Santana Z. 2017. Variaciones ecomorfológicas de las ootecas de Sphenarium purpurascens Charpentier (Orthoptera: Pyrgomorphidae) en un matorral xerófilo del centro de México. Folia Entomológica Mexicana (nueva serie), 3(2): 54−69, 2017.

Castellanos-Vargas I. y Cano-Santana Z. 2019. Historia natural y ecología de Sphenarium purpurascens (Orthoptera: Pyrgomorphidae). Departamento de Ecología y Recursos Naturales, Facultad de Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de México.

Cerritos, F.R., R. Ponce-Reyes and F. Rojas-García. 2014. Exploiting a pest insect species Sphenarium purpurascens for human consumption: ecological, social and economic repercussions. Journal of Insects as Food and Feed 1:75-84. https://www.wageningenacademic.com/doi/10.3920/JIFF2014.0013

Cuj-Laines R., Hernández-Santos, B., Reyes-Jaquez, D., Delgado-Licon, E-. Juárez-Barrientos, J. M., y Rodríguez-Miranda, J. 2018. Physicochemical properties of ready-to-eat extruded nixtamalized maize-based snacks enriched with grasshopper. International journal of Food Science and Technology, 53 (8), 1889 – 1895. https://doi.org/10.1111/ijfs.13774.

Cuahuizo Huitzil, G. 2016. Obtención de quitosano por el método químico a partir del hongo seta (Pleurotus ostreatus) y su caracterización. Puebla: Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

Elieh Ali Komi, D. and Hamblin, M. R., 2016. Chitin and chitosan: production and application of versatile biomedical nanomaterials. International Journal of Advanced Research (indore). 4(3), 411-427

Fontana P., Buzzetti F.M. y Mariño P. 2008. Chapulines, langostas, grillos y esperanzas de México. Guía fotográfica. Edición Hand Books, Verona.

García-Gutiérrez, C. y Gonz´alez-Maldonado, M. (2009). Control biológico de la plaga del chapulín (Orthoptera: Acrididae) en Durango, México. Vedalia.

Hajji S, Younes I, Ghorbel-Bellaaj O, Hajji R, Rinaudo M, Nasri M, et al. 2014. Structural differences between chitin and chitosan extracted from three different marine sources. International journal of biological macromolecules. 65:298–306. [PubMed: 24468048]

Kaya, M., Baran, T., Asan-Ozusaglam, M., Cakmak, Y. S., Tozak, K. O., Mol, A., Mentes, A. y Sezen, G. (2015a). Extraction and characterization of chitin and chitosan with antimicrobial and antioxidant activities from cosmopolitan Orthoptera species (Insecta). Biotechnology and Bioprocess Engineering 20, 168-179.

Kaya, M., Erdogan, S., Mol, A. y Baran, T. (2015b). Comparison of chitin structures isolated from seven Orthoptera species. International Journal of Biological Macromolecules 72, 797-805.

Kaya, M., Lelesius, E., Nagrockait´e, R., Sargin, I., Arslan, G., Mol, A., Baran, T., Can, E. and Bitim, B., (2015c). Diferentiations of Chitin Content and Surface Morphologies of Chitins Extracted from Male and Female Grasshopper Species. PLoS ONE 10, e0115531. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0115531.

Lárez Velásquez C. 2006. Quitina y quitosano: materiales del pasado para el presente y el futuro. Avances en Química, 1(2), 15-21.

Liang, T. W., Huang, C. T., Dzung, N. A., and Wang, S. L. 2015. Squid pen chitin chitooligomers as food colorants absorbers. Marine drugs, 13(1), 681-696. https://doi.org/10.3390/md1301068.

Monter-Miranda, J., Tirado Gallegos, J., Zamudio Flores, P., Rios Velasco, C., Ornelas Paz, J.D. J., Salgado Delgado, R., Espinosa Solis, V. and Hernández Centeno, F., 2016. Extracción y caracterización de propiedades fisicoquímicas, morfológicas y estructurales de quitina y quitosano de Brachystola magna (Girard). Revista Mexicana de Ingeniería Química. 15, pp. 749-761. https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=62048168007.

Pacheco López N. A. 2013. Extracción biotecnológica de quitina para la producción de quitosanos: caracterización y aplicación. Universidad Autónoma Metropolitana.

Ramos Guevara I. C. 2024. Estudio de la degradación de azul de metileno. Tlaxcala: Universidad Autónoma de Tlaxcala. 1 - 50

Ríos V.C., Berlanga R. D. I., Acosta M. C. H., Romo C. A., Zamudio F. P. B., Sepúlveda A. D. R., y Jacobo C. J. L., 2014. caracterización y control microbial del chapulín gordinflón Brachystola magna Girad en frijol en el estado de Chihuahua. Folleto Técnico Generado en el proyecto 499. Financiado por fundación produce Chihuahua.

Rodríguez-Miranda, J., Alcántar-Vázquez, J. P., Zuñiga-Marroquín, T., y Juárez-Barrientos, J. M., 2019. Insects as an alternative source of protein: a review of the potential use of grasshopper /Sphenarium purpurascens CH.) as a food ingredient. In European Food Research and Technology. 245 (12) 2613 – 2620. Springer Verlag. https://doi.org/10.1007/s00217-019-03383-0

Sanabria-Urbán S, Song H, Oyama K, González-Rodríguez A, Serrano-Meneses MA, Cueva del Castillo R. 2015. Adaptaciones del tamaño corporal a la variación climática altitudinal en saltamontes neotropicales del género Sphenarium (Orthoptera: Pyrgomorphidae). MÁS UNO 10(12): e0145248. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0145248

Santos, V. P., Marques, N. S., Maia, P. C., Lima, M. A. B. D., Franco, L. D. O., & Campos- Takaki, G. M. D. (2020). Seafood waste as attractive source of chitin and chitosan production and their applications. International journal of molecular sciences, 21(12), 4290. https://doi.org/10.3390/ijms21124290

Sastoque Cala L., Mercado Reyes M., Martínez Salgado M. M., Quevedo Hidalgo B., y Pedroza Rodríguez A. M. 2007. Producción de quitinasas extracelulares con una cepa alcalófila halotolerante de streptomyces sp. aislada de residuos de camarón. revista mexicana de ingeniería química Vol. 6, No.2, págs. 137-146.

Schafer, H.L.; Gandras, L.; Schneider, L.; Witthohn, M.; Troidl, K.; Muffler, K.;Weiss, C.K. 2025. Analysis, Properties, and Applications of Insect-Derived Chitosan: A Sustainable Path to Functional Polysaccharide Materials. Gels, 11, 291. https://doi.org/10.3390/gels1104029

Shigemasa Y., Matsuura H., Sashiva H., Saimoto H. 1996. Evaluatión of different absorbance ratios from infrared spectroscopu for analyzing the degree of deacetylation in chitin. International Journal of Biological Macromolecules, 18, 237 – 242.

Torruco-Uco, J. G., Hernández-Santos, B., Herman-Lara, E., Martínez-Sánchez, C. E., Juárez-Barrientos, J. M., y Rodríguez_Miranda, J., 2019. Chemical functional and termal characterization, and fatty acid profile of the edible grasshopper (Sphenarium purpurascens Ch.) European Food Research and Technology, 24 (2), 285 – 292. https://dou.org/10.1007/s00217-018-3160-y

Urbia Salazar A. D., Inca Torres A. R., Carbonero Aguilar M., y Bautista Palomas J. 2020. Preparación de quitina fúngica a partir de subproductos de hongos comestibles (Agaricus bisporus). Ciencias técnicas y aplicadas.

Villalobos Arámbula V. M., Trujillo Arriaga F. J., Ramírez y Ramírez, F., y Santiago Martínez G. 2016. Chapulines de Importancia Económica en México. Dirección General de Sanidad Vegetal.

Younes I., y Rinaudo M. 2015. Preparación de quitina y quitosano de origen marino. Estructura, propiedades y aplicaciones. Obtenido de National Library of Medicine: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4377977/

Zamudio Domínguez V. 2023. Extracción y purificación de quitina de saltamontes. Uriangato: Instituto Tecnológico Superior del sur de Guanajuato.

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Publicado

2026-02-11

Cómo citar

Alonzo Hernández, V. G., Pérez Castillo, F. V., & Pérez Rodríguez, R. Y. (2026). Remoción de Azul de metileno utilizando quitina entomogénica. Pädi Boletín Científico De Ciencias Básicas E Ingenierías Del ICBI, 14(27). Recuperado a partir de https://repository.uaeh.edu.mx/revistas/index.php/icbi/article/view/15948

Número

Sección

Artículos de investigación