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Floración de Guadua chacoensis (Poaceae: Bambuseae)
Parrado, María Francisca y Nora De Marco, 2006. ?Floración de Guadua chacoensis (Poaceae: Bambuseae)?. Lilloa 43 (1-2). El objetivo de la presente comunicación es dar a conocer la floración de Guadua chacoensis (Rojas) Londoño y P. M. Peterson, en la provincia de Tucumán. En el Jardín Botánico de la Fundación Miguel Lillo crecen matas de esta especie que proceden de Iguazú, Misiones. Las mismas iniciaron su floración-fructificación en el mes de agosto de 2006, los registros anteriores son del año 1976. Estos datos nos permiten aproximar ciclos de floración de 30 años
Biodegradación de los componentes de mayor impacto en la gasolina
El benceno, tolueno, etilbenceno y la mezcla de
xilenos (BTEX), junto con éter metil tert-butílico
(EMTB) son compuestos orgánicos volátiles, estos
junto con el etanol comúnmente son encontrados
en sitios contaminados con gasolinas. En este estudio
se evaluó la biodegradación de estos contaminantes
mediante consorcios microbianos aclimatados
a diferentes sustratos (diesel, gasolina, EMTB,
pentano y pentano-EMTB) en sistemas aerobios de
lote y de biopelícula de flujo continuo. A partir de
éste ultimo sistema se lograron los máximos porcentajes
de biodegradación que fueron casi de 100%
para cada uno de los BTEX y etanol; y de 67.76%
para el EMTB, a un tiempo de retención hidráulico
de doce horas
Fitoplancton de ambientes lóticos de la cuenca superior del río Salí, Tucumán, Argentina
Mar tínez De Marco, S. N.; B. C. Tracanna & N. I. Maidana. 2011. “Fitoplancton de ambientes lóticos de la cuenca superior del río Salí, Tucumán, Argentina”. Lilloa 48 (1). El fitoplancton de los ríos Salí (tributario y emisario), Vipos y Tapia estuvo representado por 224 taxones y las Bacillariophyceae en especial, las pennadas, tuvieron la mayor riqueza específica, luego se ubicaron las Chlorophyta y las Cyanophyta. La única alga roja registrada sólo fue hallada en los ríos Tapia y Salí emisario, encontrándose también en este último los dinoflagelados. Se citan por primera vez para el noroeste argentino 34 taxones de Bacillariophyceae que corresponden a: 27 especies, 5 variedades y 2 formas. Se proponen tres nuevas combinaciones nomenclaturales
Componentes principales y coordenadas principales: estudio comparativo basado en una aplicación a la taxonomía numérica
Arce, Osvaldo E. A.; Nora E. De Marco; María R. Santillán. 2009. “Componentes principales y coordenadas principales: estudio comparativo basado en una aplicación a la taxonomía numérica”. Lilloa 46 (1-2). El objetivo del trabajo es realizar un estudio comparativo de las ordenaciones obtenidas mediante la aplicación de componentes principales y coordenadas principales a una matriz de datos mixtos correspondiente a los taxones argentinos del género Echinochloa (Poaceae), bajo diferentes condiciones de aplicación. Se utilizaron los datos sin estandarizar y estandarizados por desvío estándar o rango. En coordenadas principales se usaron: distancia Euclidiana, disimilaridades Manhattan, Bray Curtis, Canberra y el coeficiente de similaridad de Gower. Para la comparación de resultados obtenidos se emplearon varias técnicas. Los análisis se corrieron en el paquete NTSys. En los casos que fueron necesarios se aplicaron correcciones por autovalores negativos por los métodos de Lingoes y Cailliez. El uso de los diagramas de Shepard y correlaciones entre matrices resultó muy útil para juzgar las ordenaciones. La estandarización resultó el elemento más importante para la obtención de ordenaciones apropiadas. El coeficiente de Gower manejó apropiadamente la naturaleza mixta de las variables. La presencia de autovalores negativos no introdujo distorsiones importantes en espacios de dimensión reducid
Combined EXAFS, XRD, DRIFTS, and DFT Study of Nano Copper-Based Catalysts for CO2 Hydrogenation
Highly monodispersed CuO nanoparticles (NPs) were synthesized via continuous hydrothermal flow synthesis (CHFS) and then tested as catalysts for CO2 hydrogenation. The catalytic behavior of unsupported 11 nm sized nanoparticles from the same batch was characterized by diffuse reflectance infrared fourier transform spectroscopy (DRIFTS), extended X-ray absorption fine structure (EXAFS), X-ray diffraction (XRD), and catalytic testing, under CO2/H2 in the temperature range 25–500 °C in consistent experimental conditions. This was done to highlight the relationship among structural evolution, surface products, and reaction yields; the experimental results were compared with modeling predictions based on density functional theory (DFT) simulations of the CuO system. In situ DRIFTS revealed the formation of surface formate species at temperatures as low as 70 °C. DFT calculations of CO2 hydrogenation on the CuO surface suggested that hydrogenation reduced the CuO surface to Cu2O, which facilitated the formation of formate. In situ EXAFS supported a strong correlation between the Cu2O phase fraction and the formate peak intensity, with the maxima corresponding to where Cu2O was the only detectable phase at 170 °C, before the onset of reduction to Cu at 190 °C. The concurrent phase and crystallite size evolution were monitored by in situ XRD, which suggested that the CuO NPs were stable in size before the onset of reduction, with smaller Cu2O crystallites being observed from 130 °C. Further reduction to Cu from 190 °C was followed by a rapid decrease of surface formate and the detection of adsorbed CO from 250 °C; these results are in agreement with heterogeneous catalytic tests where surface CO was observed over the same temperature range. Furthermore, CH4 was detected in correspondence with the decomposition of formate and formation of the Cu phase, with a maximum conversion rate of 2.8% measured at 470 °C (on completely reduced copper), supporting the indication of independent reaction pathways for the conversion of CO2 to CH4 and CO that was suggested by catalytic tests. The resulting Cu NPs had a final crystallite size of ca. 44 nm at 500 °C and retained a significantly active surface
In Vitro Model for Hepatotoxicity Studies Based on Primary Human Hepatocyte Cultivation in a Perfused 3D Bioreactor System
Accurate prediction of the potential hepatotoxic nature of new pharmaceuticals
remains highly challenging. Therefore, novel in vitro models with improved
external validity are needed to investigate hepatic metabolism and timely
identify any toxicity of drugs in humans. In this study, we examined the
effects of diclofenac, as a model substance with a known risk of
hepatotoxicity in vivo, in a dynamic multi-compartment bioreactor using
primary human liver cells. Biotransformation pathways of the drug and possible
effects on metabolic activities, morphology and cell transcriptome were
evaluated. Formation rates of diclofenac metabolites were relatively stable
over the application period of seven days in bioreactors exposed to 300 µM
diclofenac (300 µM bioreactors (300 µM BR)), while in bioreactors exposed to
1000 µM diclofenac (1000 µM BR) metabolite concentrations declined
drastically. The biochemical data showed a significant decrease in lactate
production and for the higher dose a significant increase in ammonia
secretion, indicating a dose-dependent effect of diclofenac application. The
microarray analyses performed revealed a stable hepatic phenotype of the cells
over time and the observed transcriptional changes were in line with
functional readouts of the system. In conclusion, the data highlight the
suitability of the bioreactor technology for studying the hepatotoxicity of
drugs in vitro
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