Este estudio tuvo como objetivo el diseño, construcción y validación de dos fotobiorreactores artesanales equipados con iluminación LED de espectro blanco y azul, orientados a evaluar su efecto sobre la biosíntesis de ficocianina en cultivos de Arthrospira platensis (spirulina), una cianobacteria de interés biotecnológico en los ámbitos ambiental, alimentario y farmacéutico, debido a su capacidad de producir metabolitos secundarios con actividad bioactiva. Los cultivos fueron desarrollados en un medio nutritivo enriquecido, bajo condiciones controladas de pH, temperatura e intensidad lumínica, con el fin de establecer un ambiente óptimo para el crecimiento y la expresión metabólica. Los resultados demostraron que el fotobiorreactor con iluminación LED blanca favoreció una mayor acumulación de biomasa (0,850 g), mientras que el sistema con luz azul, pese a generar una menor biomasa (0,165 g), promovió una producción significativamente superior de ficocianina, una ficobiliproteína clave del aparato fotosintético. Esta diferencia evidencia el impacto diferencial de la calidad espectral de la luz sobre rutas biosintéticas específicas. El sistema propuesto representa una estrategia biotecnológica de bajo costo y alta eficiencia para la obtención dirigida de biomoléculas funcionales, con potencial aplicación en bioprocesos sostenibles.
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