{"id":2059,"date":"2013-07-12T05:59:29","date_gmt":"2013-07-12T04:59:29","guid":{"rendered":"http:\/\/blogs.elcorreo.com\/jorbasmar\/?p=2059"},"modified":"2013-07-12T05:59:29","modified_gmt":"2013-07-12T04:59:29","slug":"energia-vegetal","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blogs.elcorreo.com\/jorbasmar\/2013\/07\/12\/energia-vegetal\/","title":{"rendered":"Energ\u00eda vegetal"},"content":{"rendered":"<p><img loading=\"lazy\" class=\"alignnone\" src=\"\/\/i1219.photobucket.com\/albums\/dd435\/jorbasmar\/Maceta-.jpg\" alt=\"\" width=\"614\" height=\"434\" \/><\/p>\n<p>En esta ocasi\u00f3n, \u00a0comentaremos las investigaciones del profesor Olaf Kruse, este profesor dirige un equipo de investigadores en la Universidad de Bielefeld (Alemania), equipo que ha encontrado una curiosa propiedad en unas algas verdes (chlamydomonas reinhardti), a las cuales las podr\u00edamos considerar can\u00edbales de sus vecinas.<\/p>\n<p>Al igual que existen plantas carn\u00edvoras, que se alimentan de insectos, ahora sabemos gracias al profesor Kruse, que existen plantas capaces de alimentarse de sus plantas vecinas.<\/p>\n<p>En primer lugar conozcamos que investiga el profesor Kruse junto a su equipo, los cuales investigan el an\u00e1lisis de los mecanismos de se\u00f1alizaci\u00f3n luminosa de las algas verdes, as\u00ed como la utilizaci\u00f3n\u00a0 de este conocimiento para el desarrollo de biocombustibles por medio de microalgas.<\/p>\n<p>Las aportaciones m\u00e1s importantes del profesor Kruse a su campo de investigaci\u00f3n son las siguientes:<\/p>\n<p><strong>-Gen\u00e9tica molecular de adaptaci\u00f3n de las plantas a la luz ambiente.<\/strong><\/p>\n<p>Descubrimiento de los mecanismos fundamentales que regulan la luz de la chlamydomonas reinhardti , as\u00ed como la capacidad de esta alga a adaptarse al cambio de los niveles de luz.<\/p>\n<p><strong>-Luz mejorada, eficiencia de la captura.<\/strong><\/p>\n<p><strong>-Patentado de alta H2 l\u00ednea celular productora.<\/strong><\/p>\n<p><strong>-Estudios de viabilidad bioqu\u00edmicos e industriales del proceso Bio-H2 Solar.<\/strong><\/p>\n<p>Ahora nos centraremos en el tema del art\u00edculo, puesto que el profesor Kruse y su equipo han descubierto que la microalga verde chlamydomonas reinhardti, es capaz de alimentarse no solo a trav\u00e9s de la fotos\u00edntesis, sino que adem\u00e1s es capaz de poder nutrirse de las plantas vecinas.<\/p>\n<p>La ciencia cre\u00eda, hasta este descubrimiento que s\u00f3lo gusanos, bacterias y hongos pod\u00edan digerir la celulosa vegetal, para utilizarla como fuente de carbono para su crecimiento.<\/p>\n<p>Las plantas necesitan, para sobrevivir y desarrollarse realizar la fotos\u00edntesis, para la cual necesitan luz, di\u00f3xido de carbono y agua.<\/p>\n<p>El equipo de investigadores de Kruse, descubrieron que el alga verde chlamydomonas reinhardti, es capaz de seguir creciendo en un ambiente escaso de di\u00f3xido de carbono, momento en cual esta alga unicelular, obtiene energ\u00eda a partir de la celulosa de alg\u00fan vegetal vecino, segregando unas enzimas que descomponen la celulosa del vegetal vecino en az\u00facares simples, los cuales transportados al interior de sus c\u00e9lulas le permiten seguir creciendo.<\/p>\n<p>Actualmente se est\u00e1 investigando si otros organismos vegetales son capaces de alimentarse de la celulosa de otras plantas y parece ser que el resultado ser\u00e1 positivo.<\/p>\n<p>Este descubrimiento en un futuro podr\u00eda ser muy importante en la generaci\u00f3n de bioenerg\u00eda, puesto que la degradaci\u00f3n de la celulosa vegetal es un tema muy importante en la fabricaci\u00f3n de biocombustibles.<\/p>\n<p>Actualmente se utilizan celulasas (enzimas para descomponer y procesar la celulosa vegetal), las cuales se extraen de hongos, los cuales necesitan materia org\u00e1nica para crecer, si obtenemos las \u201ccelulasas\u201d de estas algas, no ser\u00eda necesaria la materia org\u00e1nica para su producci\u00f3n.<\/p>\n<p>Aprovecho el art\u00edculo sobre plantas y energ\u00eda para escribiros sobre otro proyecto sobre electricidad y plantas, en este caso del Instituto Israel\u00ed de Tecnolog\u00eda (Technion).<\/p>\n<p>Un equipo de Technion, bajo las \u00f3rdenes de Gadi Schuster y Noam Adir, han conseguido manipular la fotos\u00edntesis de manera que pueden obtener energ\u00eda capaz de ser transformada en electricidad posteriormente.<\/p>\n<p>Este equipo investiga una prote\u00edna la cual es muy importante en el proceso de mover electrones mientras se produce la fotos\u00edntesis.<\/p>\n<p>Esta prote\u00edna en su estado natural extrae electrones del agua traslad\u00e1ndolos a trav\u00e9s de una membrana celular vegetal.<\/p>\n<p>El equipo de Technion descubri\u00f3 que alterando uno de los cientos que amino\u00e1cidos\u00a0 que contiene esta prote\u00edna es posible cambiar la direcci\u00f3n de los electrones, lo cual hace posible aprovechar esta energ\u00eda para utilizarla posteriormente.<\/p>\n<p>El cambio de polaridad de esta prote\u00edna parece no afectar al comportamiento de la prote\u00edna, ni al crecimiento de la planta, por lo cual ser\u00eda posible obtener grandes cantidades de esta prote\u00edna a un bajo coste.<\/p>\n<p>Si todo esto se comprueba que funciona fuera del laboratorio, hace falta aun idear un mecanismo para convertir la energ\u00eda bioqu\u00edmica en electricidad, o quiz\u00e1s un motor que funcione con energ\u00eda bioqu\u00edmica.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<!-- AddThis Advanced Settings generic via filter on the_content --><!-- AddThis Share Buttons generic via filter on the_content -->","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>En esta ocasi\u00f3n, \u00a0comentaremos las investigaciones del profesor Olaf Kruse, este profesor dirige un equipo de investigadores en la Universidad de Bielefeld (Alemania), equipo que ha encontrado una curiosa propiedad en unas algas verdes (chlamydomonas reinhardti), a las cuales las 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