بررسی شرایط بهینه حذف Zn+۲ با استفاده از زیست توده باکتری های جداسازی شده ازمعدن راونج

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 115

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IJSWR-50-1_013

تاریخ نمایه سازی: 6 خرداد 1402

چکیده مقاله:

آلودگی محیط به فلزات سنگین از مهم­ترین معضلات زیست محیطی بوده و منجر به آسیب های جدی بر سلامت انسان می­شود. به منظور کاهش اثرات زیان بار این فلزات باید روش های تصفیه آن­ها توسعه یابد که در این بین استفاده از جاذب­های زیستی اهمیت ویژه ای دارد. هدف از این مطالعه جداسازی باکتری های مقاوم به  از معدن سرب و روی راونج و شناسایی کارآمدترین سویه برای جذب روی بود. بدین منظور از رسوبات معدن، نمونه برداری انجام شد و باکتری های مقاوم به  غنی­سازی و خالص­سازی شدند. پس از تعیین مقاومت جدایه­های خالص شده به  ، کارامدترین جدایه شناسایی شد. پس از آن زیست توده خشک سویه خالص شده تهیه و تاثیر متغیرهای اصلی عملیاتی شامل  محیط، نسبت غلظت فلز روی به زیست توده باکتری()  و زمان ماند زیست توده باکتری در محیط حاوی روی ()  بر میزان حذف  با استفاده از روش سطح پاسخ و مدل Box-Behnken  ارزیابی و  بهینه سازی عددی مدل برای رسیدن به بیشترین مقدار حذف  از محیط آبی انجام شد. بر اساس نتایج بدست آمده از بین جدایه­های خالص شده، سویه MS۳  Delftia lacustris  بیش­ترین توانایی را در تحمل  نشان داد (۱۲۰۰ میلی گرم بر لیتر). ماکزیمم درصد حذف  بر پایه مدل درجه دوم، در   (یعنی )،  (یعنی نسبت غلظت  به زیست توده باکتری ) و  (یعنی  ) بدست آمد. حداکثر میزان جذب در آزمایش­های انجام شده بر پایه طراحی آزمایشات ۸۶۰/۹ %، بود و در شرایط تحت مدل ۴۹۰/۹ % پیش بینی شد که دقت بالای مدل طراحی شده را نشان می دهد. بنابراین می­توان از سویه MS۳ در جذب روی، به عنوان یک جاذب زیستی موثر در تصفیه زیستی فلزات سنگین استفاده نمود.

نویسندگان

مهدی صفری

استادیار گروه زمین شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران

محسن شهریاری مقدم

استادیار گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه زابل

محسن صمیمی

استادیار گروه مهندسی شیمی، دانشکده انرژی، دانشگاه صنعتی کرمانشاه

زهرا عزیزی

دانش آموخته کارشناسی ارشد بیوسیستماتیک جانوری، دانشکده علوم و فناوری زیستی، دانشگاه شهید بهشتی

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 :
  • Aksu, Z., & Çağatay, Ş. Ş. (۲۰۰۶). Investigation of biosorption ...
  • Al-Garni, S. M. (۲۰۰۵). Biosorption of lead by Gram-ve capsulated ...
  • Amini, M., Younesi, H., & Bahramifar, N. (۲۰۰۹). Statistical modeling ...
  • Bautista-Hernández, D. A., Ramírez-Burgos, L. I., Duran-Páramo, E., & Fernández-Linares, ...
  • Bruins, M. R., Kapil, S., & Oehme, F. W. (۲۰۰۰). ...
  • Chatterjee, S. K., Bhattacharjee, I., & Chandra, G. (۲۰۱۰). Biosorption ...
  • Choińska-Pulit, A., Sobolczyk-Bednarek, J., & Łaba, W. (۲۰۱۸). Optimization of ...
  • Das, N., Vimala, R., & Karthika, P. (۲۰۰۸). Biosorption of ...
  • García, R., Campos, J., Cruz, J. A., Calderón, M. E., ...
  • Guo, H., Luo, S., Chen, L., Xiao, X., Xi, Q., ...
  • Jiang, J., Pan, C., Xiao, A., Yang, X. and Zhang, ...
  • Jorgensen, N. O., Brandt, K. K., Nybroe, O., & Hansen, ...
  • Khan, S., Cao, Q., Zheng, Y. M., Huang, Y. Z., ...
  • Kiran, I., Akar, T., & Tunali, S. (۲۰۰۵). Biosorption of ...
  • Ledin, M. (۲۰۰۰). Accumulation of metals by microorganisms—processes and importance ...
  • Li, Z., Ma, Z., van der Kuijp, T. J., Yuan, ...
  • Lima, A. I. G., Corticeiro, S. C., & Figueira, E. ...
  • Limcharoensuk, T., Sooksawat, N., Sumarnrote, A., Awutpet, T., Kruatrachue, M., ...
  • Liu, H., Probst, A., & Liao, B. (۲۰۰۵). Metal contamination ...
  • Ma, Y., Rajkumar, M., Zhang, C., & Freitas, H. (۲۰۱۶). ...
  • Malkoc, E., & Nuhoglu, Y. (۲۰۰۵). Investigations of nickel (II) ...
  • Martínez-Martínez, S., Acosta, J. A., Cano, A. F., Carmona, D. ...
  • Mashitah, M. D., Azila, Y. Y., & Bhatia, S. (۲۰۰۸). ...
  • Masoudzadeh, N., Zakeri, F., bagheri Lotfabad, T., Sharafi, H., Masoomi, ...
  • Masoumi, F., Khadivinia, E., Alidoust, L., Mansourinejad, Z., Shahryari, S., ...
  • Mona, S., Kaushik, A., & Kaushik, C. P. (۲۰۱۱). Biosorption ...
  • Montgomery, D. C. (۲۰۱۷). Design and analysis of experiments. John ...
  • Nithya, C., Gnanalakshmi, B. and Pandian, S.K. (۲۰۱۱). Assessment and ...
  • Olukoya, D.K., Smith, S.I. and Ilori, M.O. (۱۹۹۷). Isolation and ...
  • Özdemir, S., Kilinc, E., Poli, A., Nicolaus, B., & Güven, ...
  • Rajesh, V., & Rajesh, N. (۲۰۱۵). An indigenous Halomonas BVR۱ ...
  • Ryan, T. P., Morgan, J. P., (۲۰۱۱). Modern Experimental Design. ...
  • Sayyadi, S., Ahmady-Asbchin, S., Kamali, K., & Tavakoli, N. (۲۰۱۷). ...
  • Optimization of phenol biodegradation by efficient bacteria isolated from petrochemical effluents [مقاله ژورنالی]
  • Siripornadulsil, S., & Siripornadulsil, W. (۲۰۱۳). Cadmium-tolerant bacteria reduce the ...
  • Wang, J., & Chen, C. (۲۰۰۶). Biosorption of heavy metals ...
  • Wei, G., Fan, L., Zhu, W., Fu, Y., Yu, J., ...
  • Wiegand, I., Hilpert, K., & Hancock, R. E. (۲۰۰۸). Agar ...
  • Wu, W., Huang, H., Ling, Z., Yu, Z., Jiang, Y., ...
  • Yang, J., & Volesky, B. (۱۹۹۹). Biosorption of uranium on ...
  • Zhang, X., Yang, L., Li, Y., Li, H., Wang, W. ...
  • نمایش کامل مراجع