Potencial de la espirulina (arthrospira spp. Y spirulina spp.) en la producción de biocombustibles: una revisión de técnicas y avances. Explora el potencial de la Espirulina (Arthrospira spp.) como materia prima para biocombustibles de nueva generación. Revisa técnicas de edición genética para optimizar su producción de lípidos y biomasa.
Las cianobacterias son un grupo diverso de microorganismos fotosintéticos que destacan por su capacidad de adaptarse a diferentes condiciones ambientales y por la producción de compuestos biotecnológicos de alto valor. Entre estas, la Espirulina (Arthrospira spp. y Spirulina spp.) ha captado la atención de la industria debido a su potencial como materia prima para biocombustibles de nueva generación. Su uso se basa en la alta productividad de biomasa y su capacidad para acumular lípidos, propiedades esenciales en la producción de biodiesel. Este trabajo aborda una revisión exhaustiva de las técnicas de edición genética aplicadas a microalgas, identificando los métodos más efectivos, como la biobalística, electroporación, transformación mediada por Agrobacterium, conjugación y transformación de protoplastos. Estas metodologías permiten la manipulación precisa del ADN de estos organismos, mejorando características como la resistencia a condiciones adversas y la acumulación de metabolitos de interés. En conclusión, los avances recientes destacan la relevancia de marcadores metabólicos y sistemas basados en resistencia a antibióticos como herramientas clave en la optimización de Espirulina para aplicaciones industriales.
The review "Potencial de la espirulina (Arthrospira spp. y Spirulina spp.) en la producción de biocombustibles: una revisión de técnicas y avances" addresses a highly pertinent topic in sustainable energy research. It effectively positions *Spirulina* (encompassing both *Arthrospira* and *Spirulina* genera) as a promising feedstock for next-generation biofuels, particularly biodiesel, due to its impressive biomass productivity and lipid accumulation capabilities. The paper aims to provide a comprehensive overview of the advancements in genetic manipulation techniques applied to these cyanobacteria, highlighting their potential to optimize strains for industrial biofuel production. This focus on a robust and adaptable microorganism makes the review particularly relevant for researchers exploring biotechnological solutions to energy demands. The core strength of this review lies in its detailed exploration of genetic editing techniques applicable to microalgae. The authors systematically identify and describe methods such as bioballistics, electroporation, *Agrobacterium*-mediated transformation, conjugation, and protoplast transformation. Each of these methodologies is crucial for the precise manipulation of *Spirulina*'s DNA, enabling targeted improvements in characteristics vital for biofuel production, such as enhanced resilience to adverse environmental conditions and increased accumulation of desired metabolites, particularly lipids. By cataloging and discussing these distinct approaches, the review provides a valuable reference for scientists engaged in strain engineering efforts. In its conclusion, the review effectively summarizes the current state-of-the-art, emphasizing the significance of metabolic markers and antibiotic resistance systems as indispensable tools for optimizing *Spirulina* strains for large-scale industrial applications. This synthesis underscores the advancements that pave the way for more efficient and cost-effective biofuel production. While providing a solid overview of genetic techniques, future iterations or related works could benefit from a more in-depth discussion of the practical challenges associated with scaling up these genetically modified strains, including regulatory hurdles and economic feasibility, to offer a more holistic perspective on *Spirulina*'s true potential in the biofuel landscape. Nevertheless, this review serves as a strong foundational text for understanding the biotechnological interventions driving *Spirulina*-based biofuel development.
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