Autores/as
Resumen
Las plantas de tratamiento de agua residual están expuestas a factores físicos y químicos que permiten el desarrollo de comunidades como el perifiton, gracias a los nutrientes presentes en el agua residual, importantes por su capacidad para absorber y transformar contaminantes. Este estudio permitió analizar la composición y sucesión de la comunidad perifítica en una planta de tratamiento de agua residual (PTAR) para evaluar la influencia de los factores fisicoquímicos en su desarrollo e identificar metabolitos clave de interés biológico en biorremediación. Para ello se instalaron sustratos artificiales en los biodigestores de una PTAR universitaria para monitorear la colonización durante 72 horas. Las muestras recolectadas se procesaron mediante técnicas microscópicas, análisis de cromatografía de gases y análisis de parámetros fisicoquímicos del agua. Los resultados obtenidos evidenciaron una sucesión con formación de biopelículas a las seis horas y consolidación de una comunidad perifítica a las 72 horas, evidenciando condiciones eutrofizadas que aceleran la sucesión perifítica dominada por cianobacterias, algas verdes, protozoos e invertebrados. Además, el análisis cromatográfico identificó metabolitos propios de procesos de descomposición que participan en el desarrollo del perifiton como el 3-metil-indol y el p-cresol. Estos resultados sumados a los valores reportados en las concentraciones de oxígeno disuelto, fósforos, nitritos y nitratos son indicativos de una intensa actividad microbiana, lo que demuestra que esta comunidad en su desarrollo dentro del sistema de la PTAR utiliza los compuestos contaminantes como fuente primaria para su establecimiento.
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