{"id":84179,"date":"2026-07-30T18:10:56","date_gmt":"2026-07-30T16:10:56","guid":{"rendered":"https:\/\/www.revista-portalesmedicos.com\/revista-medica\/?p=84179"},"modified":"2026-07-27T10:23:07","modified_gmt":"2026-07-27T08:23:07","slug":"la-micorremediacion-una-opcion-sostenible-en-la-reduccion-de-textiles-post-consumo-en-america-latina","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.revista-portalesmedicos.com\/revista-medica\/la-micorremediacion-una-opcion-sostenible-en-la-reduccion-de-textiles-post-consumo-en-america-latina\/","title":{"rendered":"La micorremediaci\u00f3n: una opci\u00f3n sostenible en la reducci\u00f3n de textiles post-consumo en Am\u00e9rica Latina"},"content":{"rendered":"<p><strong>Autora principal: Luna Nicolle Sicacha Diaz<\/strong><\/p>\n<p>Vol. XXI; n\u00ba 14; 174<\/p>\n<p><!--more--><\/p>\n<p><strong>REVISI\u00d3N<\/strong><\/p>\n<p><strong>La micorremediaci\u00f3n: una opci\u00f3n sostenible en la reducci\u00f3n de textiles post-consumo en Am\u00e9rica Latina<\/strong><\/p>\n<p><strong><em>Mycoremediation: a sustainable approach to reducing post-consumer textile waste in Latin America<\/em><\/strong><\/p>\n<p>Luna Nicolle Sicacha Diaz, Ivon Michel Bohorquez Guzman, Lady Maricel Casallas Rodriguez<\/p>\n<p>Incluido en Revista Electr\u00f3nica de PortalesMedicos.com, <a href=\"https:\/\/www.revista-portalesmedicos.com\/revista-medica\/revista-electronica-volumenxxi-numero14\/\">Volumen XXI. N\u00famero 14 \u2013 Segunda quincena de Julio de 2026<\/a> \u2013 P\u00e1gina inicial: Vol. XXI; n\u00ba 14; 174 \u2013 DOI: <a href=\"https:\/\/doi.org\/10.64396\/21-0174\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">https:\/\/doi.org\/10.64396\/21-0174<\/a> \u2013 <em><a href=\"#como_citar\">C\u00f3mo citar este art\u00edculo<\/a><\/em><\/p>\n<p><a href=\"#sobre_autores\">Sobre los autores<\/a> | <a href=\"#sobre_articulo\">Sobre el art\u00edculo<\/a> | <a href=\"#referencias\">Referencias<\/a> | <a href=\"#Anexos\">Anexos<\/a><\/p>\n<h2>Resumen<\/h2>\n<p>La contaminaci\u00f3n generada por residuos textiles provoca una afectaci\u00f3n ambiental progresiva, debido a la acumulaci\u00f3n de micropl\u00e1sticos, fibras sint\u00e9ticas y colorantes en el medio ambiente. En Am\u00e9rica Latina la poca infraestructura de reciclaje y el incremento del consumo de moda r\u00e1pida empeoran esta situaci\u00f3n. Como alternativa se propone el desarrollo de la micorremediaci\u00f3n la cual tiene como fundamento el uso de hongos y enzimas f\u00fangicas, aptas para degradar desechos textiles y compuestos contaminantes, convirti\u00e9ndolos en componentes menos t\u00f3xicos y reutilizables. Este art\u00edculo tiene como objetivo describir la capacidad de distintas especies de hongos en los procesos de micorremediaci\u00f3n, utilizado en la degradaci\u00f3n y transformaci\u00f3n de residuos textiles, con el prop\u00f3sito de disminuir la contaminaci\u00f3n ambiental generada por la industria textil y fomentar el aprovechamiento sostenible de los desechos por medio de la obtenci\u00f3n de materiales biodegradables. Para ello, se realiz\u00f3 una revisi\u00f3n bibliogr\u00e1fica en bases de datos como PubMed, Scopus, SciELO y Google Academy. Inicialmente se identificaron 72 art\u00edculos, de los cuales 53 cumplieron con los criterios de inclusi\u00f3n.<\/p>\n<p>Las investigaciones realizadas demuestran que la micorremediaci\u00f3n tiene potencial para disminuir el impacto ambiental que causa la industria textil y aportar a la econom\u00eda circular por medio del uso sostenible de los desechos.<\/p>\n<h2>Palabras clave<\/h2>\n<p>Micorremediaci\u00f3n; residuos textiles; fibras sint\u00e9ticas; biodegradaci\u00f3n; hongos ligninol\u00edticos<\/p>\n<h2>Abstract<\/h2>\n<p>Pollution caused by textile waste leads to progressive environmental damage due to the accumulation of microplastics, synthetic fibers, and dyes in the environment. In Latin America, the lack of recycling infrastructure and the rise in fast fashion consumption are exacerbating this situation. As an alternative, the development of mycoremediation is proposed, which relies on the use of fungi and fungal enzymes capable of degrading textile waste and pollutants, converting them into less toxic and reusable components. This article aims to describe the capacity of different fungal species in mycoremediation processes, used in the degradation and transformation of textile waste, with the purpose of reducing environmental pollution generated by the textile industry and promoting the sustainable use of waste through the production of biodegradable materials. To this end, a literature review was conducted in databases such as PubMed, Scopus, SciELO, and Google Scholar. Initially, 72 articles were identified, of which 53 met the inclusion criteria.<\/p>\n<p>The research conducted demonstrates that mycoremediation has the potential to reduce the environmental impact caused by the textile industry and contribute to the circular economy through the sustainable use of waste.<\/p>\n<h2>Keywords<\/h2>\n<p>Mycoremediation; textile waste; synthetic fibers; biodegradation; ligninolytic fungi<\/p>\n<h2>Introducci\u00f3n<\/h2>\n<p>Los textiles en la actualidad est\u00e1n compuestos por diferentes materiales, como fibras naturales donde podemos encontrar algunos tipos, algod\u00f3n, lino y lana; tambi\u00e9n fibras semisint\u00e9ticas incluyendo viscosa, modal, entre otras. Y por \u00faltimo de tipo sint\u00e9tico algunos ejemplos de estos son poli\u00e9ster, nylon y acr\u00edlico (1). Estos textiles se combinan y son tratados con diferentes colorantes y recubrimientos, debido a estas modificaciones su manejo al culminar su vida \u00fatil resulta ser m\u00e1s complejo. La micorremediaci\u00f3n es una herramienta la cual es utilizada para degradar, absorber o transformar contaminantes a partir de ciertas especies de hongos, en este caso aplicada a la degradaci\u00f3n de residuos textiles, estos hongos tienen la capacidad de secretar enzimas extracelulares como lacasa, celulasas y peroxidasas que tienen la funci\u00f3n de oxidar y fragmentar algunos compuestos org\u00e1nicos de estos residuos, y en algunos casos colonizar y transformar los desechos. Esta herramienta adem\u00e1s de limpiar parcialmente residuos s\u00f3lidos y l\u00edquidos de los textiles aprovecha las partes biodegradables para crear nuevos productos como abonos org\u00e1nicos (compost) o materiales a base de micelios. Sin embargo, la eficacia depende del tipo de fibra, los qu\u00edmicos que contenga y si requiere un tratamiento previo (2).<\/p>\n<p>La contaminaci\u00f3n causada por la industria textil se ha convertido en uno de los problemas ambientales m\u00e1s importantes a nivel mundial, cada a\u00f1o hay una producci\u00f3n aproximada de 92 millones de toneladas de residuos textiles post-consumo y un gran n\u00famero de estos termina en vertederos o ecosistemas acu\u00e1ticos (3), los textiles sint\u00e9ticos y las mezclas de los mismos con componentes pl\u00e1sticos son notablemente un problema, debido a que su degradaci\u00f3n qu\u00edmica es demasiado lenta y su aumento constante genera incremento de micropl\u00e1sticos en el ambiente. A nivel global, se estima que entre el 16% y el 35% de los micropl\u00e1sticos liberados a los oc\u00e9anos provienen del lavado o descarte de productos textiles, lo que equivale a entre 0,2 y 0,5 millones de toneladas anuales (4). Esta problem\u00e1tica ha incentivado la b\u00fasqueda de alternativas innovadoras que ayuden a reducir el impacto ambiental que tienen estos residuos (v\u00e9ase Imagen 1 en Anexos).<\/p>\n<p>En Am\u00e9rica Latina se evidencia una situaci\u00f3n de aumento por la contaminaci\u00f3n de residuos textiles debido al consumo de la moda r\u00e1pida y la poca infraestructura que existe para reciclaje (5), en pa\u00edses como Colombia los informes no son exactos, sin embargo algunos estudios recientes dan a conocer la alta existencia de desechos de textiles en ecosistemas costeros, principalmente en las playas del caribe central, estos residuos son conocidos como material pl\u00e1stico flotante y microfibras detectadas en la arena (7).<\/p>\n<p>Desde el punto de vista social en ciertas regiones la problem\u00e1tica se asocia a la mala gesti\u00f3n de estos desechos donde esta situaci\u00f3n afecta labores locales como la pesca y el turismo, tambi\u00e9n genera algunos riesgos para comunidades vulnerables que dependen de estas actividades.<\/p>\n<p>El mal manejo y la falta de estrategias sostenibles causan p\u00e9rdidas econ\u00f3micas ya que no se aprovecha el material por completo y no se le est\u00e1 dando la valorizaci\u00f3n a los residuos donde algunos de estos desechos de textiles se pueden transformar en productos de valor agregado como el compost y los biomateriales aportando a la econom\u00eda circular (6).<\/p>\n<p>En este contexto el beneficio de la micorremediaci\u00f3n con hongos de las zonas costeras del Caribe Colombiano pueden ser una alternativa viable y sostenible para la poca capacidad industrial de reciclaje textil (7).<\/p>\n<p>Los hongos son considerados una alternativa que puede ser eficaz para la degradaci\u00f3n de residuos textiles, debido a su gran capacidad de producir enzimas que son capaces de deteriorar diferentes clases de materiales, especies conocidas como Trametes versicolor y Phanerochaete chrysosporium sobresalen por la capacidad que tienen para degradar fibras naturales y colorantes sint\u00e9ticos, cambiando los compuestos m\u00e1s dif\u00edciles de romper en un tipo de sustancias m\u00e1s simples las cuales puedan ser reutilizadas y se pueden desechar con mayor facilidad, por otro lado Pleurotus ostreatus tiene la capacidad de degradar los residuos, pero tambi\u00e9n se puede dar uso al micelio que genera para emplearlos en la producci\u00f3n de materiales biodegradables parecidos al cuero, disminuyendo la contaminaci\u00f3n y d\u00e1ndole un nuevo manejo a los desechos textiles (8)(9).<\/p>\n<p>La intenci\u00f3n de degradaci\u00f3n mic\u00f3tica de residuos puede cambiar seg\u00fan el enfoque que se le quiere dar, en temas ambientales la degradaci\u00f3n f\u00fangica disminuye la toxicidad de los efluentes textiles disminuyendo los colorantes y mol\u00e9culas org\u00e1nicas recalcitrantes, beneficiando de esta manera su uso, y disminuyendo el riesgo ecol\u00f3gico, facilitando as\u00ed el tratamiento y disposici\u00f3n final de los textiles, contribuyendo a la promoci\u00f3n de un manejo m\u00e1s seguro y sostenible de los desechos.<\/p>\n<p>Los desechos textiles post-consumo est\u00e1n compuestos por distintos materiales que var\u00edan en su origen, estructura y c\u00f3mo se comportan en el medio ambiente, se pueden clasificar en fibras naturales, semisint\u00e9ticas, sint\u00e9ticas y en algunas ocasiones textiles mixtos. Cada uno de ellos tienen caracter\u00edsticas espec\u00edficas en la complejidad de degradaci\u00f3n, cambiando seg\u00fan su composici\u00f3n qu\u00edmica y el grado en el que fueron procesadas de manera industrial (8).<\/p>\n<h2>Composici\u00f3n y clasificaci\u00f3n de los residuos textiles post-consumo<\/h2>\n<p>Las fibras naturales (algod\u00f3n, lino, lana) se obtienen directamente de fuentes biol\u00f3gicas, como animales o plantas. Est\u00e1n conformadas por celulosa y\/o prote\u00ednas que son macromol\u00e9culas naturales, al tener esta composici\u00f3n son m\u00e1s f\u00e1ciles de reconocer por los microorganismos y de esta manera las pueden degradar mediante enzimas (Ligninasas, Celulasas) no obstante, cuando est\u00e1n sometidas a procesos industriales como tintes y acabados se dificulta la degradaci\u00f3n y su ingreso a las fibras (10).<\/p>\n<p>Por otro lado, las fibras semisint\u00e9ticas (viscosa, modal) est\u00e1n elaboradas a partir de materia prima natural (celulosa) y se someten a procesos qu\u00edmicos. Son un tipo intermedio entre fibras naturales y sint\u00e9ticas, teniendo menos reconocimiento enzim\u00e1tico, generando as\u00ed una dificultad en la degradaci\u00f3n debido a que durante este proceso se liberan los reactivos qu\u00edmicos que contiene este material textil (11).<\/p>\n<p>Las fibras sint\u00e9ticas (poli\u00e9ster, nylon, acr\u00edlico) son generadas a partir de pol\u00edmeros artificiales obtenidos del petr\u00f3leo, por medio de la s\u00edntesis qu\u00edmica. Debido a que no son fibras naturales, los microorganismos no cuentan con las enzimas para degradarlas por completo ya que tienen una alta resistencia y por esta raz\u00f3n se fragmentan en peque\u00f1as piezas (12).<\/p>\n<p>En la industria textil para mejorar la calidad de las telas se generan textiles mixtos, estos est\u00e1n conformados por dos o m\u00e1s tipos de fibras (algod\u00f3n, poli\u00e9ster), lo que genera una mayor dificultad en su degradaci\u00f3n debido a la diferencia en su composici\u00f3n qu\u00edmica (13), en algunos casos se incluyen aditivos textiles para recubrimientos y acabados funcionales (impermeables, retardantes de llama) con la intenci\u00f3n de darle m\u00e1s durabilidad a la materia prima (14), tambi\u00e9n los colorantes textiles son compuestos qu\u00edmicos que se usan para dar color a las fibras (azoicos, reactivos, dispersos). Estos componentes hacen que los residuos textiles se conviertan en un reto para el medio ambiente y su degradaci\u00f3n, generando un impacto da\u00f1ino en los ecosistemas (15).<\/p>\n<h2>Impacto ambiental de los residuos textiles en Am\u00e9rica Latina<\/h2>\n<p>En Am\u00e9rica Latina el manejo de residuos textiles se da por medio de actividades como la distribuci\u00f3n en vertederos donde casi el 87% (16) de los residuos terminan en rellenos sanitarios, all\u00ed se acumulan los residuos textiles junto con basura sin realizar ning\u00fan tratamiento antes, algunas de las fibras naturales (lana y algod\u00f3n) pueden llegar a degradarse lentamente y las fibras sint\u00e9ticas (poli\u00e9ster y nailon) est\u00e1n presentes durante d\u00e9cadas, por ende en estos sitios se liberan lixiviados (qu\u00edmicos y colorantes), gases como CO2, metano y algunos micropl\u00e1sticos, esta es la t\u00e9cnica m\u00e1s usada y se presenta una cifra muy baja de reciclaje (17).<\/p>\n<p>Otra forma de manejar estos desechos es por medio de la incineraci\u00f3n, esta t\u00e9cnica se utiliza como una manera de disminuir las cantidades de telas sobrantes, en este proceso se queman los residuos a altas temperaturas generando una destrucci\u00f3n en las fibras textiles liberando gases como \u00f3xidos de nitr\u00f3geno, CO2 y compuestos t\u00f3xicos, si los textiles contienen tintes o pl\u00e1sticos, son muy habituales las quemas informales o a cielo abierto ya que son menos controladas en pa\u00edses subdesarrollados, aunque es el procedimiento que m\u00e1s reduce el volumen de desechos, es el que genera mayor impacto ambiental, afectaciones en la salud y no hay aprovechamiento de materiales (18).<\/p>\n<p>Tambi\u00e9n se incluye la exportaci\u00f3n de ropa usada que consiste en enviar estas prendas desde pa\u00edses desarrollados a pa\u00edses subdesarrollados donde se realiza la comercializaci\u00f3n, una parte es vendida o reutilizada pero lo dem\u00e1s no es aprovechado y termina siendo un residuo adicional, este proceso funciona en pa\u00edses desarrollados pero genera mayor problem\u00e1tica en pa\u00edses subdesarrollados como lo evidencia Latinoam\u00e9rica, ya que se convierte en una contaminaci\u00f3n para los ecosistemas en vista de que no hay un control y saturan la infraestructura de residuos (19).<\/p>\n<p>Los desechos textiles liberan aditivos, colorantes y microfibras los cuales contaminan el agua y suelo, debido a que contienen variedades de qu\u00edmicos que generan una baja transferencia de luz en el agua perjudicando la fotos\u00edntesis y el balance de los ecosistemas marinos, estos desechos producen componentes que se impregnan y afectan su calidad (20). Una consecuencia de ello es la producci\u00f3n de micropl\u00e1sticos a partir de fibras sint\u00e9ticas como nylon, poli\u00e9ster o acr\u00edlico formados por pol\u00edmeros pl\u00e1sticos dif\u00edciles de degradar. A lo largo del uso y lavado de estas prendas se da una fricci\u00f3n que desencadena la separaci\u00f3n de microfibras, resultando as\u00ed en aguas residuales. Por su tama\u00f1o no son capturadas en las plantas de tratamiento as\u00ed que llegan a r\u00edos y oc\u00e9anos sumando a la contaminaci\u00f3n y facilitando su entrada en la cadena alimentaria (21).<\/p>\n<p>Se han encontrado micropl\u00e1sticos en alimentos, agua y aire lo que produce enfermedades respiratorias e inflamatorias en humanos, debido a las afectaciones f\u00edsicas, t\u00f3xicas y variaciones microbiol\u00f3gicas en el ecosistema acu\u00e1tico (22).<\/p>\n<h2>Normatividad y estrategias para el manejo de residuos textiles<\/h2>\n<p>En Colombia, un estudio llamado ANTHESIS (2024) demostr\u00f3 que existe una baja circularidad en los residuos textiles, ya que gran parte termina en rellenos sanitarios y el ejercicio de selectividad en la recolecci\u00f3n es limitado. Aun as\u00ed, se reconocen oportunidades en la reutilizaci\u00f3n, reciclaje y aprovechamiento energ\u00e9tico, impulsando la econom\u00eda circular y la Responsabilidad Extendida del Productor (REP) (23).<\/p>\n<p>A nivel normativo, la Estrategia Nacional de Econom\u00eda Circular impulsa la reducci\u00f3n, reutilizaci\u00f3n y el reciclaje textil, la resoluci\u00f3n 2184 de 2019 estipula que los textiles limpios deben ser separados en bolsas blancas para reciclaje. Asimismo, la ley 2232 de 2022 ayuda indirectamente al sector textil, ya que disminuye el uso de empaques pl\u00e1sticos.<\/p>\n<p>En Colombia se est\u00e1n implementando los modelos REP, all\u00ed las empresas deben asumir el manejo de las prendas cuando lleguen al final de su vida \u00fatil, por medio de procesos como recolecci\u00f3n, reutilizaci\u00f3n y reciclaje, aportando a la sostenibilidad del sector textil (23).<\/p>\n<p>El programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), impulsa la gesti\u00f3n sostenible de los residuos textiles por medio del enfoque de econom\u00eda circular, estas actividades buscan disminuir la contaminaci\u00f3n de la industria textil, reducir la producci\u00f3n de residuos e impulsar la reutilizaci\u00f3n y el reciclaje (24).<\/p>\n<h2>La micorremediaci\u00f3n<\/h2>\n<p>La micorremediaci\u00f3n es una herramienta biotecnol\u00f3gica donde se emplean hongos y sus enzimas (lacasas, celulasas, ligninasas y peroxidasas) con el fin de degradar los desechos que resultan ser contaminantes en los ecosistemas. Se fundamenta en la posibilidad que tienen los hongos para fragmentar compuestos complejos y recalcitrantes (pol\u00edmeros, colorantes) volvi\u00e9ndose menos nocivos (25).<\/p>\n<p>Para llevar a cabo el proceso de micorremediaci\u00f3n en desechos textiles se debe realizar en primera instancia una selecci\u00f3n de hongos que tengan la capacidad de degradar colorantes y fibras textiles. Siguiente a esto los residuos textiles son sometidos a procesos de trituraci\u00f3n o humidificaci\u00f3n para favorecer a la colonizaci\u00f3n f\u00fangica. Posteriormente los hongos se inoculan sobre el material textil y, durante su desarrollo, liberan enzimas las cuales son encargadas de degradar las fibras y colorantes convirti\u00e9ndolas en sustancias menos t\u00f3xicas. Por \u00faltimo el material resultante generar\u00e1 menos impacto ambiental por lo que podr\u00e1 reutilizarse e incluso usarse como compostos, como se evidencia en la Imagen 2 (v\u00e9ase en Anexos) (26).<\/p>\n<p>Algunas de las ventajas, se resaltan en un proceso asequible y que no requiere gran cantidad de consumo energ\u00e9tico debido a que no necesita condiciones como temperaturas o presiones altas. Aparte genera menos residuos t\u00f3xicos, ya que las enzimas de los diferentes hongos modifican los compuestos contaminantes en algunos m\u00e1s simples, tambi\u00e9n degradan diversos componentes como los colorantes textiles siendo as\u00ed una alternativa sostenible y positiva para el medio ambiente (27).<\/p>\n<p>Por otro lado existen algunas limitaciones, la degradaci\u00f3n tarda m\u00e1s tiempo dependiendo del crecimiento del hongo y las enzimas que produce, tambi\u00e9n su efectividad depende de factores ambientales como la temperatura, el pH y la presencia de ox\u00edgeno que deben mantenerse en rangos espec\u00edficos. Cuando hay presencia de contaminantes o t\u00f3xicos muy estables se coh\u00edbe la actividad de estas enzimas por ende no existe una degradaci\u00f3n total (28).<\/p>\n<h2>Hongos utilizados en la micorremediaci\u00f3n de residuos textiles<\/h2>\n<p>Los hongos que son usados en procesos de micorremediaci\u00f3n tienen caracter\u00edsticas metab\u00f3licas y adaptativas que facilitan la degradaci\u00f3n de compuestos complejos encontrados en los residuos textiles. Pleurotus ostreatus se distingue por producir enzimas celulol\u00edticas y oxidativas que poseen la capacidad de degradar colorantes y pol\u00edmeros, adem\u00e1s son capaces de colonizar f\u00e1cilmente materiales lignocelul\u00f3sicos (29, 30). Por otro lado Trametes versicolor genera lacasas y citocromo P450, enzimas primordiales en la degradaci\u00f3n de contaminantes t\u00f3xicos que se encuentran en aguas y fibras contaminadas (31, 32). A su vez Phanerochaete chrysosporium tiene una gran habilidad de degradar colorantes y qu\u00edmicos por medio de enzimas ligninol\u00edticas siendo utilizado en las industrias contaminadas (33).<\/p>\n<p>Leptosphaerulina sp es un hongo ascomiceto que se reconoce por la capacidad de producir enzimas ligninol\u00edticas principalmente lacasas y manganeso-peroxidasa en cantidades \u00fatiles para la degradaci\u00f3n de colorantes y textiles, este hongo tiene la capacidad de decolorar m\u00e1s del 90% de distintos colorantes textiles comunes de 7 a 12 d\u00edas bajo condiciones espec\u00edficas de pH y temperatura, debido a que tiene una acci\u00f3n enzim\u00e1tica oxidativa que rompe las estructuras qu\u00edmicas encargadas del color, siendo uno de los hongos m\u00e1s eficientes para este tratamiento biol\u00f3gico. Este proceso se da por medio de la acci\u00f3n combinada de adsorci\u00f3n inicial y degradaci\u00f3n enzim\u00e1tica convirtiendo los componentes que dan color en metabolitos m\u00e1s biodegradables y menos t\u00f3xicos, aportando a la disminuci\u00f3n de la contaminaci\u00f3n por desechos textiles en Latinoam\u00e9rica (34). Se evidencia en la Tabla 1 (v\u00e9ase en Anexos) que cada hongo es destacado por tener distintas caracter\u00edsticas en su capacidad metab\u00f3lica, adaptaci\u00f3n ambiental y maneras de colonizaci\u00f3n, demostrando el potencial que tiene cada uno de estos hongos en la disminuci\u00f3n y tratamiento de residuos textiles.<\/p>\n<h2>Enzimas f\u00fangicas implicadas en la degradaci\u00f3n textil<\/h2>\n<p>Los residuos textiles tienen tres componentes que poseen mayor dificultad de degradaci\u00f3n convirti\u00e9ndose en un obst\u00e1culo para el deterioro de los mismos, el primero de estos es la celulosa que es un pol\u00edmero natural conformado por cadenas de glucosa que constituyen la base de fibras como el algod\u00f3n y lino (35). La segunda es la lignina, esta es una mol\u00e9cula de gran tama\u00f1o con estructura arom\u00e1tica y muy recalcitrante lo que significa que es estable y es capaz de resistir la degradaci\u00f3n natural, su funci\u00f3n es ser una pared protectora alrededor de la celulosa impidiendo su degradaci\u00f3n (36). Por \u00faltimo los colorantes sint\u00e9ticos son componentes qu\u00edmicos con estructuras arom\u00e1ticas y enlaces azoderivados planificados para ser duraderos y resistentes a la degradaci\u00f3n en el medio ambiente (37). Estas estructuras son complejas, resistentes y tienen limitada biodegradaci\u00f3n, por ende los hongos deben usar enzimas espec\u00edficas, cada una con una funci\u00f3n determinada.<\/p>\n<p>Las lacasas son enzimas que atacan las estructuras arom\u00e1ticas (lignina, colorantes sint\u00e9ticos) volvi\u00e9ndola inestable sin fragmentar la mol\u00e9cula por completo, esto es generado gracias a que el ox\u00edgeno presente, recibe la energ\u00eda de las mol\u00e9culas y produce radicales libres desestabilizando y rompiendo las estructuras arom\u00e1ticas, gracias a esto las lacasas son muy importantes en el proceso de decoloraci\u00f3n de aguas residuales textiles y la modificaci\u00f3n de componentes recalcitrantes (38).<\/p>\n<p>Por otra parte, las peroxidasas (lignina peroxidasa, manganeso peroxidasa) son enzimas muy eficaces en el deterioro de estructuras muy resistentes, principalmente la lignina, usando per\u00f3xido de hidr\u00f3geno (H2O2) para dar como resultado reacciones oxidativas m\u00e1s potentes que las lacasas, permitiendo fragmentar los enlaces en mol\u00e9culas arom\u00e1ticas, este hecho ayuda a eliminar barreras estructurales y a reducir colorantes t\u00f3xicos, aportando un acceso de distintos procesos enzim\u00e1ticos (39).<\/p>\n<p>Por \u00faltimo las celulasas son enzimas responsables de degradar la celulosa que es el componente principal de las fibras textiles. Act\u00faan de forma articulada fragmentando los enlaces \u03b2-1,4-glucos\u00eddicos transformando la celulosa en glucosa. Son muy importantes en la descomposici\u00f3n de las fibras junto con los otros procesos anteriores ya que es una actividad sin\u00e9rgica entre los m\u00faltiples m\u00e9todos enzim\u00e1ticos, en resumen las lacasas inician la afectaci\u00f3n por medio de la oxidaci\u00f3n, siguiente a esto las peroxidasas rompen lo m\u00e1s resistente de las fibras y en \u00faltimo lugar las celulasas se encargan de degradar la fibra en su mayor parte como se representa en la Imagen 3 (v\u00e9ase en Anexos) (40).<\/p>\n<p>La eficiencia de las enzimas mencionadas depende de factores como el pH ya que si no es el correcto la enzima pierde su estructura y deja de funcionar correctamente. La temperatura es relevante porque si es muy alta puede generar da\u00f1os en la enzima y si es muy baja su efecto es lento, tambi\u00e9n se incluye la humedad ya que proporciona una mejor actividad enzim\u00e1tica puesto que facilita el movimiento de las sustancias, especialmente en micorremediaci\u00f3n, hay que resaltar que los pretratamientos ya sean qu\u00edmicos o de calor pueden fragmentar estructuras, dando como resultado que las enzimas puedan intervenir m\u00e1s f\u00e1cil y de manera m\u00e1s competente (41).<\/p>\n<h2>Casos de estudio y experiencias en Am\u00e9rica Latina<\/h2>\n<p>La micorremediaci\u00f3n ha sido estudiada como una opci\u00f3n sostenible para el tratamiento de contaminantes textiles, en Am\u00e9rica Latina, como se evidencia en la Imagen 4 (v\u00e9ase en Anexos), en algunos pa\u00edses como Colombia se han realizado varios estudios que demuestran que hongos como Leptosphaerulina sp y Trametes versicolor poseen una gran habilidad para degradar los colorantes que contienen los textiles, obteniendo porcentajes de decoloraci\u00f3n mayores al 90%. Esto es gracias a la producci\u00f3n de enzimas como lacasa y peroxidasa ya que son capaces de fragmentar las estructuras complejas de los colorantes y por ende disminuye su toxicidad (35).<\/p>\n<p>En M\u00e9xico, las investigaciones se han destacado por la aplicaci\u00f3n de hongos nativos aislados espec\u00edficamente de ecosistemas contaminados, en este caso de efluentes textiles. Mucor circinelloides es una especie f\u00fangica que demostr\u00f3 gran potencial para degradar distintas clases de colorantes como los azoicos e \u00edndigo revelando una efectividad mayor al 70%. Gracias a esto se logra evidenciar que microorganismos aut\u00f3ctonos poseen la capacidad de adaptarse de una manera \u00f3ptima a las situaciones ambientales y a los contaminantes existentes volvi\u00e9ndolos en una herramienta eficiente y accesible para la micorremediaci\u00f3n (v\u00e9ase Imagen 4 en Anexos) (42).<\/p>\n<p>A su vez en Brasil los estudios se han enfocado en la mejora de las condiciones para optimizar el desarrollo de la actividad de las enzimas de los hongos en particular las lacasas, teniendo en cuenta el pH, la temperatura y los nutrientes que tienen un impacto directo en la eficacia del procedimiento, ayudando de este modo a la degradaci\u00f3n de colorantes textiles. Adicionalmente este pa\u00eds ha evolucionado en el incremento de aplicaciones biotecnol\u00f3gicas con el fin de aplicar estas t\u00e9cnicas en la industria (43).<\/p>\n<p>De acuerdo con los estudios recopilados, en Am\u00e9rica Latina se evidencian grandes niveles de efectividad en la decoloraci\u00f3n de efluentes textiles y una disminuci\u00f3n notable de su toxicidad. Sin embargo, se enfatiza la necesidad de potenciar par\u00e1metros como pH, temperatura y oxigenaci\u00f3n, adicional pretratamientos que ayuden a la funci\u00f3n de la enzima. Pese a ello, la mayor dificultad contin\u00faa siendo el cambio de estudios de laboratorios a implicaciones industriales, lo cual demanda una inversi\u00f3n grande, desarrollo tecnol\u00f3gico y una coordinaci\u00f3n entre el \u00e1mbito empresarial y la investigaci\u00f3n cient\u00edfica (44).<\/p>\n<p>La micorremediaci\u00f3n utilizada en residuos textiles es considerada una opci\u00f3n m\u00e1s asequible mejor que los m\u00e9todos tradicionales, puesto que disminuye la aplicaci\u00f3n de reactivos costosos, el gasto energ\u00e9tico y la producci\u00f3n de contaminantes secundarios. Al manejar esta t\u00e9cnica con especies f\u00fangicas y sus enzimas se ve reflejado el aprovechamiento de los mecanismos de degradaci\u00f3n naturales, logrando reducir costos y procesos de tratamientos para residuos sobrantes, haciendo que el procedimiento sea m\u00e1s sustentable (45).<\/p>\n<p>Estas t\u00e9cnicas fomentan la aplicaci\u00f3n de microorganismos aut\u00f3ctonos y medios disponibles, esto favorece su uso en poblaciones de bajos recursos, impulsando el desarrollo sostenible y oportunidades en estas tecnolog\u00edas generando un impacto positivo (46). En el \u00e1mbito industrial el empleo de esta tecnolog\u00eda todav\u00eda presenta distintos retos, como el dominio de las condiciones \u00f3ptimas, aun as\u00ed ciertas innovaciones como el uso de biorreactores y la fijaci\u00f3n enzim\u00e1tica han potenciado su efectividad a amplia escala (47).<\/p>\n<p>Adicional a esto la micorremediaci\u00f3n aporta a la econom\u00eda circular ya que es capaz de modificar los residuos textiles en una mezcla menos t\u00f3xica y de paso reutilizable, disminuyendo la posibilidad de generar nuevos desechos e impulsando el uso correcto de desechos textiles (48).<\/p>\n<p>Este enfoque se asocia con los objetivos de desarrollo sostenible (ODS), impulsando el uso efectivo de los recursos (ODS 12), mejora el tratamiento de aguas residuales (ODS 6) y reduce la contaminaci\u00f3n de los ecosistemas vinculados a la industria textil. Estas estrategias no solo mejoran la manipulaci\u00f3n de residuos, sino que tambi\u00e9n ayudan a que se cumplan las metas globales (49).<\/p>\n<h2>Limitaciones y perspectivas futuras<\/h2>\n<p>Algunas limitaciones que presenta la micorremediaci\u00f3n est\u00e1n relacionadas con la exigencia de las condiciones ambientales (pH, temperatura, nutrientes y humedad) haciendo que sea un impedimento para su control (50). Gran parte de las investigaciones se llevan a cabo en el \u00e1mbito de laboratorio, generando una gran diferencia entre ensayos controlados y pr\u00e1cticas reales, haciendo que se limite la implementaci\u00f3n en la industria (51).<\/p>\n<p>En esta revisi\u00f3n se evidencia la ausencia de normas claras que ayuden a la ejecuci\u00f3n de estos procedimientos en escenarios m\u00e1s reales, adicional a esto la falta de investigaci\u00f3n sobre el manejo de los mecanismos enzim\u00e1ticos y las relaciones entre microorganismos, generan un retraso en cuanto al desarrollo de la t\u00e9cnica y su aplicaci\u00f3n (52).<\/p>\n<p>Desde el punto de vista futuro es importante incorporar el uso de tecnolog\u00edas \u00f3micas, utilizadas para estudiar mol\u00e9culas biol\u00f3gicas de forma masiva, para entender mejor su evoluci\u00f3n, el avance de cepas m\u00e1s efectivas y pruebas piloto. Asimismo se espera una actualizaci\u00f3n tecnol\u00f3gica que haga parte de la inclusi\u00f3n de pellets f\u00fangicos, biorreactores y si es posible la incorporaci\u00f3n de otras especies de hongos (53).<\/p>\n<h2>Discusi\u00f3n<\/h2>\n<p>Esta revisi\u00f3n permiti\u00f3 demostrar que la micorremediaci\u00f3n es una alternativa favorable para el manejo y tratamiento de los residuos textiles, gracias a la capacidad de distintas especies de hongos para degradar compuestos complejos y colorantes que se encuentran presentes en los materiales. Los estudios encontrados coinciden en el gran potencial de especies como Trametes versicolor, Phanerochaete chrysosporium, Leptosphaerulina sp y Pleurotus ostreatus para reducir la toxicidad de desechos textiles y contribuir a la transformaci\u00f3n de los residuos por medio de procesos biol\u00f3gicos.<\/p>\n<p>Del mismo modo, la investigaci\u00f3n respalda que enzimas f\u00fangicas como lacasas, celulasas y peroxidasas, cumplen un papel fundamental en la degradaci\u00f3n de colorantes y fibras. Sin embargo, algunas de estas investigaciones demuestran que la eficiencia de este m\u00e9todo depende de factores como condiciones ambientales, tipo de fibra y tratamientos qu\u00edmicos en los textiles, demostrando las diferencias en los resultados expuestos por los autores en los estudios.<\/p>\n<p>Existe una brecha importante entre los avances alcanzados con los resultados experimentales y su aplicaci\u00f3n a escala industrial, debido a que la mayor\u00eda de las investigaciones se han realizado en condiciones controladas de laboratorio. Adicional a esto la falta de normativa y la poca infraestructura para la correcta gesti\u00f3n de los desechos textiles en Am\u00e9rica Latina delimita la aplicaci\u00f3n de estas tecnolog\u00edas en escenarios reales.<\/p>\n<p>Frente al aumento de los residuos textiles y la importancia de la econom\u00eda circular, la micorremediaci\u00f3n propone ser una opci\u00f3n sostenible para su beneficio. Aun as\u00ed, es necesario promover la investigaci\u00f3n y cooperaci\u00f3n entre sectores cient\u00edficos, industriales y gubernamentales para facilitar su aplicaci\u00f3n y desarrollo.<\/p>\n<h2>Conclusiones<\/h2>\n<p>En conclusi\u00f3n la micorremediaci\u00f3n se destaca como una opci\u00f3n biotecnol\u00f3gica sostenible y favorable, orientada a la problem\u00e1tica ambiental generada por los desechos textiles post-consumo en Am\u00e9rica Latina. La capacidad de distintas especies f\u00fangicas para producir enzimas ligninol\u00edticas como peroxidasas y lacasas permite la degradaci\u00f3n de fibras, colorantes y compuestos org\u00e1nicos complejos que est\u00e1n presentes en los textiles, reduciendo as\u00ed su toxicidad y ayudando a su transformaci\u00f3n en productos biodegradables o reutilizables. Adicionalmente se evidencia una alta eficiencia en procesos de degradaci\u00f3n y decoloraci\u00f3n, demostrando el potencial de los hongos como herramientas clave para el desarrollo de la econom\u00eda circular y manejo sostenible de residuos.<\/p>\n<p>Aunque los avances cient\u00edficos muestran resultados positivos a nivel experimental, el uso de estas tecnolog\u00edas a escala industrial a\u00fan presenta limitaciones relacionadas con la diversidad en la composici\u00f3n de los textiles, la necesidad de tratamientos previos y la falta de infraestructura y regulaci\u00f3n ambiental en varios pa\u00edses de Latinoam\u00e9rica. Esto demuestra la urgencia de fortalecer la investigaci\u00f3n de micorremediaci\u00f3n, mejorar la adaptaci\u00f3n de especies f\u00fangicas a diferentes residuos y crear modelos industriales viables y accesibles.<\/p>\n<p>Finalmente, el problema de la contaminaci\u00f3n textil no solo es un desaf\u00edo ambiental, tambi\u00e9n tiene una relaci\u00f3n de manera social y econ\u00f3mica, el fortalecimiento de estrategias como la econom\u00eda circular, la Responsabilidad Extendida del Productor (REP) y las normativas ambientales en Colombia demuestran la necesidad de aplicar nuevas alternativas sostenibles para el manejo de los residuos textiles. En este escenario la micorremediaci\u00f3n puede volverse una herramienta complementaria para favorecer los procesos de reutilizaci\u00f3n, reciclaje y aprovechamiento de estos desechos, contribuyendo a una coordinaci\u00f3n m\u00e1s responsable y sostenible dentro de la industria textil.<\/p>\n<h2 id=\"Anexos\">Anexos<\/h2>\n<p><strong><a href=\"https:\/\/www.revista-portalesmedicos.com\/revista-medica\/?attachment_id=84186\" target=\"_blank\" rel=\"attachment noopener wp-att-84186\">Ver anexos<\/a><\/strong><\/p>\n<h2>Bibliograf\u00eda<\/h2>\n<ol>\n<li>Freeman A, Glover J, Interlandi P, Lawrie AC. Improving textile waste biodegradation through fungal inoculation. Cleaner Waste Systems. 2024;100163. doi:10.1016\/j.clwas.2024.100163.<\/li>\n<li>Tang KHD. State of the Art in Textile Waste Management: A Review. Textiles. 2023;3(4):454-465. doi.org\/10.3390\/textiles3040027<\/li>\n<li>Ellen MacArthur Foundation, A new textiles economy: Redesigning fashion&#8217;s future (2017). 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Disponible en: https:\/\/unece.org\/info\/publications\/pub\/391996<\/li>\n<li>United Nations Economic Commission for Europe, Economic Commission for Latin America and the Caribbean. Reversing direction in the used clothing crisis: Global, European and Chilean perspectives (ECE\/TRADE\/484) [Internet]. Geneva: United Nations; 2024 [citado 2026 Feb 10]. Disponible en: https:\/\/unece.org\/info\/publications\/pub\/391996<\/li>\n<li>Zamani B, Sandin G, Peters GM. Life cycle assessment of clothing libraries: can collaborative consumption reduce the environmental impact of fast fashion? Environ Sci Pollut Res. 2017;24(24):19193\u201319203.<\/li>\n<li>European Environment Agency (EEA). Microplastics from textiles: towards a circular economy for textiles in Europe. Copenhagen: EEA; 2022<\/li>\n<li>Al-Tohamy R, Ali SS, Li F, Okasha KM, Mahmoud YA, Elsamahy T, et al. A critical review on the treatment of textile wastewater by biological methods. 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Title, abstract and keywords: a practical guide to maximize the visibility and impact of academic papers. Proc Biol Sci. 2024;291(2027):20241222.<\/li>\n<li>Souza AGV, Maria TC, Saran LM, Alves LMC. Enzymatic bioremediation of dyes from textile industry effluents. En: Bioremediation Technology for Textile Wastewater. London: IntechOpen; 2022.<\/li>\n<li>Periyasamy AP. A review of bioremediation of textile dye containing wastewater. Cleaner Water. 2025;4:100092.<\/li>\n<li>Periyasamy AP. Microbial decolorization and degradation of textile dyes: Current advances and future perspectives. J Environ Chem Eng. 2024;12(5):111234.<\/li>\n<li>Periyasamy AP. Bioremediation of textile dye wastewater using microorganisms: Recent advances and challenges. Biotechnol Notes. 2023;4:100032.<\/li>\n<li>Hyde KD, Baldrian P, Chen Y, Chethana KWT, De Hoog S, Doilom M, et al. Current trends, limitations and future research in the fungi? Fungal Divers. 2024;125(1):1\u201371.<\/li>\n<li>Pereira-Silva G, Leonardo-Silva L, Camilo-Cotrim CF, Toschi LA, dos Reis MJ, Xavier-Santos S. Barriers and guidelines in the use of fungi in pesticide bioremediation: A global overview. Sci Total Environ. 2025;991:179913.<\/li>\n<li>Periyasamy AP. Recent advances in fungal bioremediation of textile dye-contaminated wastewater. Results Eng. 2023;18:101129.<\/li>\n<\/ol>\n<h2 id=\"sobre_autores\">Sobre los autores<\/h2>\n<p>Luna Nicolle Sicacha Diaz. Estudiante de Bacteriolog\u00eda y Laboratorio Cl\u00ednico, Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, Colombia. ORCID: 0009-0007-8495-5275<\/p>\n<p>Ivon Michel Bohorquez Guzman. Estudiante de Bacteriolog\u00eda y Laboratorio Cl\u00ednico, Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, Colombia. ORCID: 0009-0004-6895-2937<\/p>\n<p>Lady Maricel Casallas Rodriguez. Docente, Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, Colombia. ORCID: 0009-0003-0552-1075<\/p>\n<p><strong>Autor de correspondencia:<\/strong> Lady Maricel Casallas Rodriguez. <a href=\"mailto:lmcasallas@universidadmayor.edu.co\">@<\/a><\/p>\n<h2 id=\"sobre_articulo\">Sobre el art\u00edculo<\/h2>\n<p><strong>Fecha de recepci\u00f3n:<\/strong> 29 de mayo de 2026<\/p>\n<p><strong>Fecha de aceptaci\u00f3n:<\/strong> 21 de julio de 2026<\/p>\n<p><strong>Fecha de publicaci\u00f3n:<\/strong> 30 de julio de 2026<\/p>\n<p><strong>DOI:<\/strong> <a href=\"https:\/\/doi.org\/10.64396\/21-0174\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">https:\/\/doi.org\/10.64396\/21-0174<\/a><\/p>\n<p><strong>Conflictos de inter\u00e9s:<\/strong> ninguno<\/p>\n<p><strong>Consentimiento informado:<\/strong> No aplicable<\/p>\n<p><strong>Financiaci\u00f3n:<\/strong> ninguna<\/p>\n<p><strong>Declaraci\u00f3n \u00e9tica:<\/strong> Los autores declaran que este trabajo se ha realizado de acuerdo con los principios \u00e9ticos y las normas internacionales de investigaci\u00f3n biom\u00e9dica, respetando los criterios de confidencialidad, integridad cient\u00edfica y buenas pr\u00e1cticas editoriales.<\/p>\n<p><strong>Autor\u00eda y responsabilidad:<\/strong> Todos los autores declaran haber participado activamente en el desarrollo del trabajo, haber revisado y aprobado la versi\u00f3n final del manuscrito y asumir responsabilidad p\u00fablica por su contenido, conforme a los criterios internacionales de autor\u00eda.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Autora principal: Luna Nicolle Sicacha Diaz Vol. XXI; 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