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http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/10589Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Vera Patiño, Cristian Mauricio. | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-24T20:21:54Z | - |
| dc.date.available | 2022 | - |
| dc.date.available | 2025-10-24T20:21:54Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.citation | Vera Patiño, C. M. (2022). El uso de Microorganismos para la elaboración de materiales de construcción [Trabajo de Grado Pregrado, Universidad de Pamplona]. Repositorio Hulago Universidad de Pamplona. http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/10589 | es_CO |
| dc.identifier.uri | http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/10589 | - |
| dc.description | La mejora de la industria de la construcción y sobre todo sus materiales ha sido una de las variables que ha impulsado la ampliación de las investigaciones y análisis a nivel mundial, así como la utilización y consumo de recursos naturales de la tierra que afectado en gran nivel el medio ambiente .(Turner, 2015) En cuanto al desarrollo de la construcción, la capacidad de los sistemas naturales se convierte en la actualidad en la presencia de nuevos materiales bio-motivados o bio-inspirados, que mezclan ciclos orgánicos y procesos biológicos de diseño ingenieril. Por ello en el presente trabajo se dara a conocer que son los microorganismoss ,su papel a la hora de crear, conservar y/o modificar los materiales de contrucccion. Se hara una busqueda minunciosa de articulos, revistas, tesis, etc, em donde podamos analizar en que materiales los mircroorganismos pueden actuar o de forma parcial o de forma total en la mejora de sus propiedades. Tras un análisis del estado de la biotecnología en cuanto a la construcción de nuevos materiales constructivos que la favorezcan, en este trabajo se examinarán los conocimientos actuales sobre el potencial de este campo en cuanto al uso de microorganismos en los materiales en la industria de la construccion y la implementacion de distintos biomateriales que pueden estar impactando vitalmente sus capacidades y propiedades, especialmete en el desarrollo de materiales y sistemas constructivos. Para ello se estudiará el uso de microorganismos como bacterias, hongos y algas, en la mejora de propiedades de materiales convencionales como el concreto, el cemento, pavimentos rígidos, ladrillos, aceros, agua y suelo, y tambien en la creación de nuevos materiales constructivos de características similares a los existentes pero con la ventaja de que sus procesos de producción son más sostenibles y en la incorporación de algunos de estos microorganismos dentro de nuevos sistemas constructivos.(Guadalupe et al., 2007). | es_CO |
| dc.description.abstract | El autor no proporciona la información sobre este ítem. | es_CO |
| dc.format.extent | 54 | es_CO |
| dc.format.mimetype | application/pdf | es_CO |
| dc.language.iso | es | es_CO |
| dc.publisher | Universidad de Pamplona - Facultad de Ingenierías y Arquitectura. | es_CO |
| dc.subject | El autor no proporciona la información sobre este ítem. | es_CO |
| dc.title | El uso de Microorganismos para la elaboración de materiales de construcción. | es_CO |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | es_CO |
| dc.date.accepted | 2022 | - |
| dc.relation.references | Abo-El-Enein, S. A., Ali, A. H., Talkhan, F. N., & Abdel-Gawwad, H. A. (2013). Application of microbial biocementation to improve the physico-mechanical properties of cement mortar. Housing and Building National Research Center Journal, págs. 36-40. | es_CO |
| dc.relation.references | Afroughsabet, Vahid Ozbakkaloglu, T. (2015). Mechanical and durability properties of high-strength concrete containing steel and polypropylene fibers. Construction and Building Materials, págs. 73-82. | es_CO |
| dc.relation.references | Achá, D. (2011). .Efecto de los hidrocarburos sobre la diversidad de microorganismos en suelos altiplánicos y detección de microorganismos degradadores de hidrocarburos. II Congreso Nacional de La Ciencia Del Suelo, Cochabamba, 11. | es_CO |
| dc.relation.references | Afroughsabet, Vahid Ozbakkaloglu, T. (2015). Mechanical and durability properties of high-strength concrete containing steel and polypropylene fibers. Construction and Building Materials, págs. 73-82. | es_CO |
| dc.relation.references | Alshalif, A. et al. (2019). Improvement of mechanical properties of bio-concrete using Enterococcus faecalis and Bacillus Cereus. Environmental Engineering Research, 24(4), 630–637. | es_CO |
| dc.relation.references | Brenner, D. J., Krieg, N. R., Staley, J. T., & Garrity, G. M. (2005). Bergey’s Manual of Systematic Bacteriology (Springer Verlag (ed.)). | es_CO |
| dc.relation.references | C. Saiz-Jimenez. (2019). The Biodeterioration of Building Materials. (Chapter 4): p. 4.1-4.6. | es_CO |
| dc.relation.references | Calderon & Charca. (2011). Optimización de la permeabilidad del concreto ecológico con adición de nanosílice y fibra de polipropileno para pavimentos rígidos, utilizando agregados de concreto reciclado. Pavimentos Rígidos de Concreto Ecológico. | es_CO |
| dc.relation.references | Cedex. (2011). Cenizas volantes de carbón y cenizas de hogar o escorias. 1–41. http://www.cedexmateriales.vsf.es/view/archivos/residuos/305.pdf. | es_CO |
| dc.relation.references | Covacevich, F., Silva, R., & Cumino, A. (2012). “Primeras secuencias de ADNr de Archaea en aguas costeras de Argentina: Inesperada caracterización por PCR con cebadores para eucariotas”. Ciencias Marinas. | es_CO |
| dc.relation.references | Covacevich, F., Silva, R., & Cumino, A. (2012). “Primeras secuencias de ADNr de Archaea en aguas costeras de Argentina: Inesperada caracterización por PCR con cebadores para eucariotas”. Ciencias Marinas. | es_CO |
| dc.relation.references | DAMARIS GÓMEZ MARGOLLES. (2011). Uso de plastificantes a partir de microorganismos eficientes en hormigones. | es_CO |
| dc.relation.references | De Los Ángeles, M., Contreras, S., Flores, T. G., Del Rosario, T., Talavera, A., Evangelista Martínez, Z., Aracely, N., & López, P. (2017). ¿Qué son los microbios? Ciencia, 68, 10–11. | es_CO |
| dc.relation.references | Demain, A., & Solomon, N. (2018). Manual of Indrustial Microbiology and Biotechnology. American Society for Microbiology, 18–20. | es_CO |
| dc.relation.references | Department US Transportation Federal Highway Administration. (2013). Corrosion Cost and Preventive Strategies in the United States. | es_CO |
| dc.relation.references | Dosier, G., Unidos, E., & Norte, K. (2012). BioMason-ESP. | es_CO |
| dc.relation.references | Equipo editorial, E. D. A. (2021). “Bacterias.” https://concepto.de/bacterias/. | es_CO |
| dc.relation.references | Flemming, H. ., & Wingender, J. (2010). The biofilm matrix. Nat. Rev. Microbiol., 8, 623–33. | es_CO |
| dc.relation.references | Flores Félix, J. D., & González, R. R. (2015). Bacterias productoras de biocementos. Dpto. de Microbiología y Genética, Universidad de Salamanca. | es_CO |
| dc.relation.references | Fontúrbel, R., F., & Ibañez, N, C. (2007). Fuentes de energía biológica: empleo del metabolismo microbiano para la descontaminación de aguas. Universidad Loyola (La Paz, Bolivia). | es_CO |
| dc.relation.references | Gavimath, C.C., Mali, B.M., Hooli, V.R., Mallpur, J.D., Patil, A.B., Gaddi, D., y Ravishankera, B. E. (2012). Potential application of bacteria to improve the strength of cement concrete. . . Int. J. Adv. Biotechnol., Res, 3(1), 541-544. | es_CO |
| dc.relation.references | Guadalupe, M., Gutierrez-Padilla, D., Bielefeldt, A., Hernandez, M., & Silverstein, J. (2007). “Monitoring of microbially induced concrete corrosion in pipelines”. NACE International, 1–5. | es_CO |
| dc.relation.references | Hammes, F., Nico Boon, Johan de Villiers Verstraete, W., & Douglas Siciliano, S. (2016). Strain-Specific Ureolytic Microbial Calcium Carbonate Precipitation. Applied and Environmental Microbiology, págs. 4901-4909. | es_CO |
| dc.relation.references | Institute of New Tork. (2008). Steel Bests a Bevy of Challenges. Steel Institute of new York and the Ornamental Metal. Metals in Construction, págs. 2-43. | es_CO |
| dc.relation.references | Jayashantha, E. (2015). “Archaea Morphology, Physiology ,Biochemistry and Applications.” University of Kelaniya. | es_CO |
| dc.relation.references | Konhauser, K. O. (2009). Microbial Weathering. Introduction to Geomicrobiology. Wiley, págs. 192-200. | es_CO |
| dc.relation.references | Lemke, G. (2019). Análise do comportamento de fissuras em pasta cimentícia com biomineralização de Bacillus Cereus. Universidade Federal de Santa Catarina. | es_CO |
| dc.relation.references | M. De los Angeles, S., & Contreras, T. (2017). Que son los microbios. 68, 10–11. | es_CO |
| dc.relation.references | Madigan, M. T., Martinko, J. M., & Parker, J. (2009). Brock. Biología de los microorganismos (P. P. Hall. (ed.)). | es_CO |
| dc.relation.references | Martin, C. (2017). Construcción viva. 69. | es_CO |
| dc.relation.references | Navneet Chahal, Rafat Siddique, A. R. (2012). Influence of bacteria on the compressive strength, water absorption and rapid chloride permeability of fly ash concrete. Construction and Building Materials, págs. 351-356. | es_CO |
| dc.relation.references | Pacheco-Torgal, F. Labrincha, J. A. (2014). Biotechnologies and bioinspired materials for the construction industry: an overview. International Journal of Sustainable Engineering. International Journal of Sustainable Engineering, 7(3), 235–234. | es_CO |
| dc.relation.references | Panawala, L. (2017). “Difference Between Prokaryotic and Eukaryotic Cells.” PEDIAA. | es_CO |
| dc.relation.references | Park, S. S., Kwon, S. J., Jung, S. H., & Lee, S. W. (2012). Modeling of water permeability in early aged concrete with cracks based on micro pore structure. Construction and Building Materials, 27, 597–604. | es_CO |
| dc.relation.references | Patil, H. et al. (2008). Bacterial concrete, a self-healing concrete. International Journal of Applied Engineering Research, 3(12), 1719–1727. | es_CO |
| dc.relation.references | Real Herráiz, T., Real Herráiz, J. I., Montalbán Domingo, L., & Domingo Carrión, F. (2012). Posidonia oceanica used as a new natural fibre to enhance the perfromance of asphalt mixtures. Construction and Building Materials, 102, 601-612. | es_CO |
| dc.relation.references | Ribas Silva, M. (2010). “Study of concrete deterioration through its microstructure.” Materiales de Construcción, 15-24. | es_CO |
| dc.relation.references | Richard, B., Frankel, D., & Bazylinski, A. (2003). Biologically Induced Mineralization by Bacteria. Reviews in Mineralogy and Geochemistry, págs. 95-114. | es_CO |
| dc.relation.references | Rincón, O. T. D., Sanchez, M., Millano, V., & Fernández, R. (2007). Effect of the marine environment on reinforced concrete durability in Iberoamerican countries: DURACON project/CYTED. Corros. Sci. 49, 2832–43. | es_CO |
| dc.relation.references | Rivera Serna, M. C. (2015). EL PAPEL DE LOS MICROORGANISMOS EN EL BIODETERIORO Y LA CONSERVACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN: METALES Y CONCRETO. UNIVERSIDAD DE LOS ANDES. | es_CO |
| dc.relation.references | Seeley, H. W., Vandermark, P. J., & Lee, J. L. (1991). Microbes in Action. A Laboratory Manual of Microbiology (W. H. Freeman (ed.)). | es_CO |
| dc.relation.references | Seleem, H. E. D. H., Rashad, A. M., & El-Sabbagh, B. A. (2010). Durability and strength evaluation of high performance concrete in marine structures. Construction and Building , Materials, 878–84. | es_CO |
| dc.relation.references | Shanmukhaprasad, G., Subramanian, V. K., & Palanisamy, K. (2014). Aragonite–calcite–vaterite: A temperature influenced sequential polymorphic transformation of CaCO3 in the presence of DTPA. Materials Research Bulletin, Págs. 1906–1912. | es_CO |
| dc.relation.references | Smith, D., Rhod, C., & Holmes, B. (2020). Handling and distribution of microorganisms and the law. Microbiol Today, 6, 6–14. | es_CO |
| dc.relation.references | Talaiekhozan, A. et al. (2014). Review of Self-Healing Concrete Research Development. Journal of Environmental Treatment Techniques, 2, 1-11. | es_CO |
| dc.relation.references | Tittelboom, K. et al. (2010). Use of bacteria to repair cracks in concret. Cement and Concrete Research, 157–166. | es_CO |
| dc.relation.references | Turner, J. N. (2015). The Microbiology of Fabricated Materials. J & A Churchill. | es_CO |
| dc.relation.references | Tziviloglou, E. et al. (2015). Performance requirements to ensure the efficiency of bacteria-based self-healing concrete. En 9th International Conference on Fracture Mechanics of Concrete and Concrete Structures. San Diego, USA. | es_CO |
| dc.relation.references | Van der Gulik, P. T. S., & Hoff, W. D. (2017). “In defence of the three-domains of life paradigm”. Van Der Gulik, P.T.S., Hoff, W.D. | es_CO |
| dc.relation.references | Weng Alemán, Z., Esther Díaz Rosa, O., & Molina, Á. (2005). Conservación de microorganismos:¿ qué debemos conocer? Revista Cubana de Higiene y Epidemiología, 43(3), 0–0. | es_CO |
| dc.relation.references | Zhang, J. et al. (2017). Immobilizing bacteria in expanded perlite for the crack self-healing in concrete. Construction and Building Materials, 148, 610–617. | es_CO |
| dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_CO |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1 | es_CO |
| Aparece en las colecciones: | Ingeniería Civil | |
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