تثبیت باسیلوس در بید‏های آلژینات کلسیم برای حذف فلز نیکل

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 254

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_BJM-4-13_016

تاریخ نمایه سازی: 4 بهمن 1399

چکیده مقاله:

مقدمه: تثبیت سلول به عنوان یک روش مناسب برای استفاده مجدد از میکروارگانیسم‏ها و محفوظ نگه‏داشتن آن‏ها از تغییرات مستقیم عوامل فیزیکی- ‏شیمیایی محیط به حساب می‏آید. مواد و روش ‏‏ها: در این پژوهش، سلول‏های باسیلوس بر روی آلژینات کلسیم تثبیت شده است. از بین روش‏های تثبیت، از روش انتراپمنت و قطرک استفاده شد. همچنین، پس از تولید ریزدانه‏های حاوی آلژینات و باسیلوس، از رآکتور بستر فشرده برای حذف فلز نیکل استفاده شد. نتایج: این پژوهش نشان داد میزان جذب فلز نیکل توسط باکتری تثبیت شده در آلژینات کلسیم، نسبت به باکتری آزاد و آلژینات کلسیم فاقد باکتری بیشتر است‏. درصد نیکل جذب شده از محلول به‏وسیله آلژینات کلسیم، باسیلوس آزاد و باسیلوس تثبیت شده در آلژینات کلسیم، به ترتیب 5/17، 5/29 و 5/47 درصد است. بحث و نتیجه ‏گیری: بادر نظر گرفتن این موضوع، که گروه‏های فعال سطح باسیلوسنقش اصلی در جذب فلزات سمی دارد و مهم‏ترین آن‏ها گروه‏های کربوکسیلیک است، می‏توان به سمت ارگانیسم‏های حاوی این گروه‏ها ‏و یا استفاده مستقیم و آزاد از ماکرومولکول‏های حاوی این گروه‏ها ‏رهنمون شد. 

نویسندگان

سلمان احمدی اسب چین

دانشیار میکروبیولوژی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

ناصر جعفری

استادیار زیست شناسی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

حسنا مرادی

دانشجوی کارشناسی ارشد میکروبیولوژی، دانشگاه ایلام، ایران

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • (1)               Anil Kumar A., Harjinder S. Recent advances in ...
  • (2)               Begley M., Cormac G. M. Gahan., Colin Hill. ...
  • (3)               Klein J., Stock J., Vorlop K. D. Pore ...
  • (4)               Murata Y., Toniwa S., Miyamoto E., Kawashima S. ...
  • (5)               Martinsen A., Skjak-Braek C., Smidsrod O. Alginate as ...
  • (6)               Smidsrod O., Skjak-Braek G. Alginate as immobilization matrix ...
  • (7)               Trau D., Rrnneberg R. Encapsulation of glucose oxidase ...
  • (8)               Scott C D. Immobilized cells: a review of ...
  • (9)               Witter L. Immobilized microbial cells. In: Baianu IC., ...
  • (10)           Vassilev N., Vassileva M., Azcon R., Medina A. ...
  • (11)           Park JK., Chang HN. Microencapsulation of microbial cells. ...
  • (12)           Bickerstaff G. F. Immobilization of Enzymes & Cells. ...
  • (13)           Ahmady-Asbchin S., Jafari N., Pourbabaei AA. Mechanism of ...
  • (14)           Mofidi N., Aghai- Moghadam., Sarboluki M. N. Mass ...
  • (15)           Samuel J., Pulimi M., Paul L. M., Maurya ...
  • (16)            Ashengroph M. Isolation and characterization of a native ...
  • (17)           Moon E. M., Peacock C. L. Adsorption of ...
  • (18)            Huang W., Liu Z. Biosorption of Cd (II) ...
  • (19)           Khanafari A., Shirdam R., Tabatabaee A. Determination & ...
  • (20)           Soltaninezhad S., Emtiazi G., Mokhtari T. S. Uptake ...
  • نمایش کامل مراجع