
Los embalses Porce II y III (Antioquia, Colombia) presentan contaminación por actividades antropogénicas que deterioran la calidad hídrica y amenazan la biodiversidad. El presente estudio evaluó la exposición de la nutria neotropical (Lontra annectens) a contaminantes ambientales mediante el análisis de excretas como biomarcador no invasivo. Se recolectaron un total de 12 muestras durante marzo de 2022 y 2023 para cuantificar mercurio total (CV-AAS), microcistinas (ELISA) y evaluar la mutagenicidad mediante la prueba de Ames (cepas TA98 y YG1041). La concentración de mercurio total oscilo entre 65-378 μg/kg en Porce II y 150-265 μg/kg en Porce III. Las concentraciones medias de microcistinas fueron de 16,0 ± 12,0 μg/kg en Porce II y 30,4 ± 10,3 μg/kg en Porce III. Además, se detectó actividad mutagénica en el 83 % de las muestras analizadas, con mayor sensibilidad en la cepa YG1041 bajo activación metabólica. Se concluye que el análisis de matrices bióticas no invasivas puede ser un método eficaz para detectar señales tempranas de exposición y efecto de agentes genotóxicos en especies centinela. Aunque las concentraciones detectadas no superan los límites de riesgo inmediato establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS), los procesos de bioacumulación y biomagnificación asociados al consumo de especies ícticas representan un riesgo potencial para la salud pública y ambiental. Estos hallazgos resaltan la importancia de incorporar bioensayos de exposición y efecto en la normativa ambiental colombiana como herramienta complementaria para fortalecer las estrategias de conservación, monitoreo y gestión de los ecosistemas acuáticos.
En un escenario global marcado por la urgencia climática, la presión sobre los recursos naturales y la necesidad de transitar hacia modelos productivos sostenibles, la biotecnología se consolida como una plataforma estratégica para rediseñar la relación entre industria, ambiente y sociedad. En América Latina, esta transición adquiere especial relevancia debido a la abundancia y diversidad de residuos biológicos e industriales, así como a las brechas estructurales en su gestión. Lejos de ser un problema homogéneo, la región presenta un mosaico de oportunidades donde cada país aporta perfiles específicos de biomasa residual, capacidades científicas y marcos regulatorios diferenciados, configurando un escenario complejo pero prometedor para la bioeconomía.
La producción de cacao, tanto a nivel nacional como local, ha aumentado en los últimos años, sin embargo, este crecimiento ha generado importantes desafíos ambientales, dado que entre el 80 y 90 % del fruto corresponde principalmente a la cáscara de cacao, la cual no es aprovechada y se desecha. La acumulación y descomposición de este residuo genera impactos negativos al ambiente y favorece la proliferación de patógenos; no obstante, en la actualidad estos subproductos han despertado interés como alternativa para la alimentación animal. En este contexto, el presente estudio tuvo como objetivo evaluar el efecto de la harina de la cáscara del cacao (Theobroma cacao) biodegradada por el hongo Pleurotus ostreatus en el desempeño productivo de los pollos de engorde de la línea Cobb. Para llevar a cabo esta investigación se elaboró una harina biodegrada por Pleurotus ostreatus y otra sin degradar y se llevaron a cabo 5 tratamientos diferentes, T0 con 100 % alimento comercial (AC), T1 (90 % AC + 10 % harina sin degradar), T2 (80 % AC + 20 % harina sin degradar), T3 (90 % AC + 10 % harina biodegradada) y T4 (80 % AC + 20 % harina biodegradada). El T3 (p 0,53) mostró los mejores resultados en las variables evaluadas; ganancia de peso, consumo de alimento, mortalidad y conversión alimenticia. En conclusión, la incorporación de harina de cáscara de cacao biodegradada por P. ostreatus en las dietas de pollos de engorde es una alternativa viable.
El modelado metabólico se ha convertido en una herramienta clave para comprender y optimizar las funciones celulares en bioprocesos industriales. En el marco de la Industria 4.0, la integración del modelado computacional, las tecnologías de alto rendimiento y el análisis de grandes volúmenes de datos está transformando tanto la investigación como la biotecnología industrial. Los modelos metabólicos a escala del genoma (GEMs), basados en restricciones estequiométricas, permiten integrar datos ómicos para predecir distribuciones de flujos intracelulares y relaciones genotipo–fenotipo en diversas condiciones. Sin embargo, los enfoques puramente mecanísticos a menudo no logran capturar la regulación dinámica y las complejas interacciones metabólicas. Para abordar estas limitaciones, se están adoptando estrategias híbridas que combinan el modelado dinámico con técnicas basadas en datos, incluyendo minería de datos y aprendizaje automático. La convergencia de la ingeniería metabólica, la biología de sistemas y la biología sintética con métodos computacionales avanzados está acelerando el diseño racional de fábricas celulares microbianas y el desarrollo de bioprocesos más eficientes y sostenibles. Esta revisión destaca avances recientes en modelado metabólico y enfoques integrados de análisis de datos, enfatizando su potencial para mejorar la eficiencia de los bioprocesos y fomentar la innovación en la era de la Industria 4.0.
La coagulación-floculación es una etapa clave en el tratamiento de agua por su capacidad para remover partículas suspendidas y coloidales responsables de la turbidez. El objetivo de este estudio fue evaluar el efecto de distintas concentraciones de extractos de Jatropha curcas y Moringa oleifera como coagulantes-floculantes naturales en la clarificación de agua del río Guatapurí (Cesar, Colombia) destinada al consumo humano. Se empleó un diseño completamente al azar en el que se compararon diferentes dosis de ambos extractos con sulfato de aluminio en muestras con distinta turbidez inicial. El efecto de los tratamientos sobre la remoción de turbidez se evaluó mediante ANOVA y prueba de Tukey, encontrándose diferencias significativas (p < 0,05). En agua con turbidez inicial de 130 NTU, Moringa oleifera presentó la mayor eficiencia entre los coagulantes naturales a 10 mg/L, con una remoción de 90.8 %, mientras que el sulfato de aluminio alcanzó la menor turbidez residual. Al incrementar la dosis a 30 mg/L, no se observaron diferencias estadísticas entre los coagulantes evaluados. En agua con turbidez inicial de 500 NTU, todos los tratamientos presentaron remociones superiores al 98 % sin diferencias significativas entre ellos. En la caracterización microbiológica descriptiva de las soluciones coagulantes, el extracto de Moringa oleifera no presentó crecimiento detectable en los medios de cultivo evaluados, mientras que Jatropha curcas mostró crecimiento en agar MacConkey. En conjunto, los resultados indican que ambos extractos constituyen alternativas viables para la remoción de turbidez en aguas superficiales, particularmente en condiciones de turbidez media a alta.
De acuerdo con la Conferencia sobre Comercio y Desarrollo de la ONU (UNCTAD) y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, la industria textil es la segunda más contaminante del planeta, ya que consume más de 215,000,000,000,000 de litros de agua anualmente; es responsable de alrededor del 8% de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel global y contribuye con cerca del 9% de las microfibras presentes en los océanos (UNCTAD, 2024; UNEP, 2019). Sin embargo, a pesar de que esta industria aporta poco más del 2.4% al PIB de México, aún persisten numerosas barreras legales y políticas que obstaculizan y desincentiva la adopción de prácticas ecoeficientes en el manejo de los residuos generados por los textiles en México en comparación con países más desarrollados. En este contexto, el presente estudio identifica áreas de oportunidad específicas en la legislación mexicana, entre las que destacan la ausencia de regulaciones particulares para residuos textiles, la implementación limitada de esquemas de economía circular, la falta de incentivos para la valorización de residuos y la escasa integración de enfoques biotecnológicos en los marcos normativos existentes. A partir de un análisis de las regulaciones vigentes sobre el manejo de residuos, se busca promover una gestión más eficiente de los desechos generados por la industria de la moda en el país, al ser uno de los sectores más relevantes de la industria textil. Asimismo, se presentan una serie de propuestas en las que se plantea la aplicación de la biotecnología y la biología sintética como herramientas potenciales para el manejo, la detección y la degradación de aquellos residuos generados por la industria textil, con el propósito de impulsar un modelo de economía circular que contribuya a la protección de la biodiversidad en México, fomente el cuidado al medio ambiente y estimule el crecimiento económico del país.
Los agaves silvestres y cultivados son utilizados en la elaboración del mezcal, bebida tradicional mexicana emblemática de Oaxaca, que se produce de piñas de agave con técnicas de tipo ancestral, artesanal o industrial. Su producción presenta modificaciones y adaptaciones, la fermentación es la etapa en donde se generan sabores y aromas que caracterizan a cada mezcal, está influenciada por factores diversos, como son la especie de agave mezcalera y las condiciones del proceso de fermentación. El objetivo de este estudio fue realizar una revisión documental complementada con observaciones de campo sobre especies de agaves mezcaleros silvestres y cultivados, así como describir los métodos de producción de mezcal y los factores fermentativos y bioquímicos asociados con la generación de compuestos relacionados con su aroma, sabor y calidad. Los resultados reportados ilustran imágenes de agaves de algunas regiones de Oaxaca, colectadas por los autores. Se describen los saberes y tecnologías usadas actualmente en la producción principalmente de tipo artesanal que incluye la cosecha de piñas, cocción, molienda, fermentación y destilación. El proceso de elaboración del mezcal y su calidad está en parte determinada por la especie de agave utilizada, por la concentración de azúcares, por los compuestos volátiles y no volátiles, y por el consorcio microbiano que otorgan las características distintivas únicas de cada mezcal, también influyen las condiciones edafoclimáticas de sus hábitats. Se confirma que las técnicas artesanales continúan vigentes y funcionales, ofrecen caracteres únicos y de calidad, y que deben preservarse, garantizan demanda, sostenibilidad y persistencia productiva y laboral.
En la actualidad, la búsqueda de un estilo de vida más saludable ha llevado a un aumento en la popularidad y demanda de bebidas funcionales. Estos productos, que van más allá de proporcionar hidratación, están formulados con ingredientes específicos destinados a ofrecer beneficios adicionales para la salud a partir de procesos biotecnológicos. Teniendo en cuenta los informes sobre bebidas funcionales obtenidas mediante procesos biotecnológicos a partir de diferentes sustratos, se ha identificado que la documentación de procesos y productos no es suficientemente completa. Por lo anterior es necesario actualizar los procesos biotecnológicos que influyen en la calidad y aceptación por parte del consumidor, algunas de las nuevas tecnologías involucradas como fermentación de precisión, así como los nutrientes, propiedades químicas y beneficios para la salud. Según los estudios revisados, se puede proyectar que las bebidas funcionales obtenidas de diferentes sustratos mediante procesos biotecnológicos ocuparan un lugar importante en las nuevas innovaciones que demande el mercado de alimentos funcionales.
The high degree of compaction of Ecuadorian Amazonian clay soils represents a serious limitation for bioremediation due to reduced oxygen availability. Microbial exopolysaccharides (EPS) improve soil particle aggregation and soil structure. In this context, this research evaluated the EPS-producing capacity of four native Bacillus isolates, by culturing them in a liquid basal medium modified with sucrose and sugarcane molasses as carbon sources and tryptone and yeast extract as nitrogen sources. EPS production was strongly influenced by both the isolate and the culture conditions. Sugarcane molasses significantly enhanced EPS synthesis compared to controls, with concentrations rising from 85–326 µg/mL to 243–662 µg/mL, the highest value being 661.9 µg/mL in one isolate. Yeast extract as a nitrogen source also promoted higher EPS production than controls, ranging from 69–501 µg/mL, with peak production of 501.2 µg/mL. Stress conditions further affected EPS output: across pH treatments, EPS ranged from 136–367 µg/mL, with optimal production near neutral pH, while moderate salinity stimulated EPS synthesis, increasing concentrations from 171–221 µg/mL in NaCl-free controls to 262–376 µg/mL at 0.7–1.1% NaCl. The most productive isolates were identified as Bacillus altitudinis, Bacillus licheniformis and Paenibacillus glycanilyticus; all of them have a potential biotechnological use in the improvement of the structure of hydrocarbon-contaminated soils that are bioremediated in the Ecuadorian Amazonia.
Las neuronas y los espermatozoides comparten mecanismos comunes como el transporte vesicular, la regulación del calcio y las modificaciones del citoesqueleto. El objetivo de esta revisión es comparar las principales similitudes en procesos celulares y moleculares entre el cerebro y los testículos, a pesar de sus diferencias funcionales. Ambos tipos celulares dependen de complejos mecanismos de señalización intracelular y del tráfico vesicular, con las neuronas liberando neurotransmisores mediante vesículas sinápticas y los espermatozoides utilizando el acrosoma para facilitar la fecundación. Tanto el cerebro como los testículos están protegidos por barreras especializadas, la hematoencefálica y la hematotesticular, que regulan estrictamente el acceso de moléculas. Estas comparaciones resaltan cómo la evolución ha empleado estrategias moleculares similares en órganos tan distintos, al punto que se ha propuesto que estas similitudes tienen implicaciones evolutivas. Estas comparaciones podrían servir para generar nuevas hipótesis que desencadenen investigaciones enfocadas tanto a procesos evolutivos como para el desarrollo de terapias en enfermedades.
Justificación: La vaginosis bacteriana (VB) es la infección vaginal más frecuente en mujeres en edad reproductiva, y su tratamiento convencional presenta limitaciones. Las bacterias ácido lácticas autóctonas (BALA) representan una alternativa probiótica para restablecer el equilibrio de la microbiota vaginal. Objetivo: Evaluar el efecto antagónico de BALA frente a patógenos vaginales presentes en el flujo vaginal de mujeres de Medellín, Colombia. Metodología: Estudio experimental in vitro, realizado entre febrero y noviembre de 2024, con 96 muestras de flujo vaginal (FV) recolectadas en un centro médico. Se aislaron e identificaron patógenos y BALA. La actividad antagónica se evaluó mediante enfrentamiento célula-célula y el uso de sobrenadantes libres de células (SLC) sometidos a distintos tiempos de incubación y tratamientos. Resultados: 37 muestras fueron positivas para VB y 18 contenían Lactobacillus spp. Se identificaron siete cepas patógenas: Escherichia coli (71,4 %) y Escherichia fergusonii (28,6 %), y cuatro cepas de BALA: Lactiplantibacillus pentosus, Ligilactobacillus salivarius, Lactiplantibacillus plantarum y Enterococcus faecalis. Cinco de ocho cepas de BALA presentaron inhibición en el enfrentamiento célula-célula; en los ensayos con SLC, los sobrenadantes crudos de 24 h mostraron la mayor inhibición, destacándose E. faecalis (VM500). Conclusión: Las BALA evaluadas presentaron actividad antimicrobiana significativa, respaldando su potencial uso como probióticos en estrategias para prevenir la VB.
Los estudios de un proceso a escala de producción no son económicamente factibles, por tanto, el desarrollo de modelos a pequeña escala que representen el desempeño del proceso de la escala comercial es esencial para lograr una caracterización robusta y un mejor entendimiento de este. En el Centro de Inmunología Molecular (CIM) se obtiene la proteína recombinante sL22 a partir del cultivo a escala comercial de la línea celular NS0. Con el objetivo de evaluar nuevas condiciones en el proceso para su optimización, en la presente investigación se desarrolla un modelo de desescalado de un biorreactor de 50 L que opera en modo continuo desde un biorreactor comercial de 2 000 L que opera en modo perfusión. Se seleccionan como criterios mantener constante el tiempo de mezclado y el coeficiente de transferencia de masa entre ambas escalas. Se realizan tres corridas experimentales y se evalúa el desempeño del cultivo celular a partir de los parámetros cinéticos y del estrés hidrodinámico aportado por las condiciones operacionales propuestas de velocidad de agitación de 100 min-1 y un flujo de aire por unidad de volumen de 0,0017 min-1; que implicó operar una potencia por unidad de volumen inferior de los valores que provocan daño celular. El tamaño de los remolinos que genera esta condición de agitación es superior al diámetro de las células de mamíferos, condición que no tiene impacto en el daño celular. La zona de operación permitió una alta viabilidad celular y parámetros cinéticos típicos de las células de mamíferos.
Tomato is an important vegetable crop in the world and the fruit is widely known as food and as a protector of health. Seed priming improves its germination potential, better seedling establishment, and vigorous growth. Seed priming in water or chemical solutions is a pre-germination treatment that induces mild or stressful stress during the early phases of germination. The primed seed builds a ‘priming memory’ necessary to configure an "acquired stress response" and upon subsequent stress exposures, they respond more quickly and robustly. The tomato seeds were primed in water (20 h at 20-21 oC) and in 200 mM NaCl and KNO3 solutions (10 days at 28-29 oC) (stressful condition) to induce stress responses which were characterized in terms of their patterns of germination and velocity of germination, expressed as the time (hours) to 50 per cent germination (T50), when primed seeds were set to germinate in water and wastewater (stressful conditions). Four replicates of 25 seeds on sheets of filter paper in Petri dishes were moistened with 4 mL of distilled water or wastewater and set to germinate (28-29 oC). KNO3 induced the fastest and strongest stress response. The T50 of germination in water (15 h) and wastewater (27 h) and the patterns of germination were different from those induced by the NaCl solution. T50 of seeds germinated in water (41 h) and wastewater (39 h) required more time for the seeds primed in the NaCl solution The induced stress responses did not affect the total germination.
El mercurio es un contaminante altamente tóxico, su dispersión afecta la salud humana, animal y el equilibrio ambiental, debido a los diferentes derivados que produce y su alta biodisponibilidad. El mercurio orgánico, particularmente el metilmercurio (MeHg), se acumula en alimentos como el pescado, mientras que el etilmercurio puede ingresar al cuerpo humano por medio de conservantes de vacunas y algunos antisépticos. De esta manera, se evidencia la importancia de encontrar mecanismos eficaces que permitan minimizar la presencia de iones metálicos del mercurio, siendo la biorremediación un mecanismo alterno. El objetivo de este trabajo fue evaluar la capacidad de Trametes sp. para la remoción del mercurio en medio acuoso. El material fúngico recolectado cumplió con características morfológicas macroscópicas y microscópicas para el género Trametes sp. Cuatro hongos fueron seleccionados para continuar con el ensayo de tolerancia al metal, el cual se analizó a partir del crecimiento radial en medio sólido. Para el ensayo de remoción de mercurio en solución acuosa, los hongos se expusieron en una concentración de 15 mg/L de mercurio, para lo cual se logró una remoción de 2.40 mg/L del metal. La secuenciación de la región ITS del material fúngico, confirma la identidad (99.13 %) de un hongo correspondiente a Trametes sp. Se propone al hongo Trametes sp. como material fúngico promisorio en el proceso de remoción de mercurio, teniendo en cuenta que es indispensable profundizar en el mecanismo que esta emplea, con la finalidad de optimizar su aplicación en procesos de biorremediación.
En el presente trabajo se estudió la capacidad de producción de exopolisacáridos (EPS) que posee el aislado nativo Lactobacillus fermentum L14, cepa perteneciente al banco de cepas de la Universidad Francisco de Paula Santander. Se emplearon como medios de cultivo residuos agroindustriales como el lactosuero-ácido y la harina de arroz paddy. Para ello se realizó un diseño factorial 22 con tres repeticiones donde se evaluó la temperatura (20 °C y 30 °C) y medio (lactosuero-ácido y la harina de arroz paddy) con una concentración de sustrato 10% (p/v), todos los experimentos fueron evaluados en volúmenes de 200 mL. Como resultado se logró obtener 20 g/L y 30 g/L de exopolisacáridos para los medios de cultivo de lactosuero y harina de arroz, respectivamente. El análisis de varianza ANOVA determinó que los factores “medios” y “temperatura” fueron significativos en la producción de EPS con un (p<0.05). Además, se caracterizó la composición del polisacárido obtenido a través de metodología HPLC (sacarosa 60%, glucosa 11,72% y fructosa 3,03%). Se evidencia el gran potencial que tienen los residuos agroindustriales como sustratos ideales para la producción de exopolisacáridos (EPS) a través de bacterias acido lácticas (BAL).
Los humedales artificiales son ecotecnologías que se utilizan para la eliminación de contaminantes de las aguas residuales, lo cual permite mitigar el impacto ambiental de estas en los ecosistemas acuáticos, por ello, en este estudio evaluamos la formación de biopelículas de tres materiales de soporte, resina epóxica catalizada (RE), concreto reciclado (GR) y grava natural (GN) y la remoción de contaminantes. Se construyeron seis humedales utilizando Heliconia psittacorum como macrofita. Se evalúo remoción de turbidez, oxígeno disuelto, conductividad, potencial de óxido reducción y bioindicadores de contaminación fecal. El concreto reciclado presentó la mayor eficiencia en la remoción de coliformes totales (99.9 %) y mesófilos (94.9 %), además de ser el único material donde todas las cepas identificadas formaron biopelícula. La grava natural, aunque tradicional, logró la mayor remoción de coliformes fecales (100 %) y albergó la mayor diversidad microbiana. En contraste, la resina epóxica mostró baja eficiencia en la remoción microbiológica, pero favoreció condiciones fisicoquímicas estables y oxigenadas. Estos resultados evidencian la importancia del material de soporte en los humedales artificiales, tanto en parámetros microbiológicos como fisicoquímicos.
Prokaryotes were the first living forms to exist on Earth 3.5 billion years ago and are believed to be the last organisms to remain after the extinction of multicellular organisms. Bacteria have established a close relationship with humans, who host microbiomes, where these interactions can take several forms. Some are mutualistic, protecting the body from harmful species, producing beneficial metabolites, or stimulating the immune system, while others can cause harm. Antibiotics are the most studied and widely used microbial metabolites by humans. As antibiotic resistance has become a global concern, the search for microorganisms capable of producing novel antibiotics with clinical potential has become increasingly important. It has been reported that bacteria can biosynthesize two types of antimicrobial substances: bacteriocins, which are of ribosomal synthesis, and lipopeptides, which are of non-ribosomal synthesis. Members of the genus Bacillus can produce lipopeptides and other antimicrobial substances such as siderophores, lytic enzymes, toxins, and inducers of systemic plant resistance, making this genus of particular interest in the search for these metabolites. This work describes some species of the genus Bacillus that produce antimicrobial metabolites relevant to health and biotechnology.
The differentiation of Cinchona spp. hybrids genotypes are challenging due to their shared origins and morphological similarities. This study utilized ISSR (Inter Simple Sequence Repeat) markers to distinguish between genotypes of Cinchona spp.: LF40, LC29, LF74, LF74GB, and LF211 maintained in vitro and ex vitro in Colombia. Genomic DNA was extracted from the plant materials, and eight ISSR primers were used for PCR amplification. In total 61 loci were amplified, of which 37 (60.92%) were polymorphic. The total number of loci per primer ranged from 5 to 12, with an average of 7.62, and polymorphic loci varied from 3 to 6, averaging 4.62 per primer. Cluster analysis based on the unweighted pair group method with arithmetic mean (UPGMA) grouped the genotypes into distinct clusters, showing genetic differences. Principal coordinate analysis (PCA) confirmed the clustering patterns, further distinguishing the genotypes despite their shared origins. The primer ISSR4 was the most effective, with the highest polymorphism rate (75%) and PIC value (0.473), followed by ISSR6 which had a polymorphism rate of 71% and a PIC value of 0.426, both primers allowed the identification of a group of plants under field conditions from in vitro cultures, with unknown genotype origin. As a result, it was possible to confirm a cluster of plants belonging to the LF40 genotype using only two primers. The results demonstrate the genetic distinctiveness of the selected Cinchona genotypes and underscore the utility of ISSR markers as a reliable tool for identifying genetic differences of in vitro and ex vitro Cinchona plant selections.
En la década de los años treinta se descubrieron los suelos supresivos, aquellos capaces de evitar el establecimiento de enfermedades incluso en presencia de patógenos. No fue sino hasta los años ochenta cuando comenzamos a comprender que este fenómeno estaba asociado a la actividad de comunidades microbianas. Desde entonces, los avances en el campo de la microbiología agrícola han permitido identificar las funciones ecológicas de varios microorganismos del suelo que pueden cultivarse con relativa facilidad en condiciones de laboratorio. Esto ha contribuido no solo al conocimiento de las complejas interacciones y mecanismos moleculares que los microorganismos emplean para coexistir en un mismo nicho, sino también a su aprovechamiento como bioinsumos agrícolas. En la actualidad, se utilizan distintos gremios microbianos del suelo con el fin de controlar patógenos fúngicos y bacterianos, así como para mejorar la adquisición de macronutrientes, contribuyendo tanto a la nutrición vegetal como a la fertilidad del suelo.
Cyrtopodium schargellii, conocida en ciertas zonas como “lluvia dorada”, es una orquídea nativa de América Central, cuya distribución incluye Venezuela y Colombia, donde habita principalmente en ecosistemas de bosque seco tropical. Esta especie, de interés ornamental y ecológico, enfrenta desafíos que justifican la búsqueda de alternativas para su propagación y conservación. El objetivo de esta investigación fue establecer un protocolo de germinación asimbiótica y evaluar la formación de plántulas in vitro de la orquídea C. schargellii. Para ello, se hizo uso de dos cápsulas maduras de dicha especie, recolectadas en el departamento de Sucre, para posteriormente cultivar las semillas en tres tratamientos: T1 (sales MS al 100%), T2 (sales MS al 50%) y T3 (sales MS al 25%). Para la formación de raíces, T3 fue el mejor tratamiento, mientras que T1 y T2 favorecieron la generación de brotes y la elongación del tallo; sin embargo, T1 fue el mejor tratamiento para la germinación de las semillas. Estos hallazgos evidencian la viabilidad del protocolo propuesto para la obtención de vitroplántulas de la orquídea C. schargellii.