بررسی راهکارهای افزایش تجزیه زیستی تری کلرواتیلن با جدایه ایرانSphingopyxis ummariensis باکتری

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 307

This Paper With 18 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JAB-31-1_003

تاریخ نمایه سازی: 20 خرداد 1398

Abstract:

در تحقیق حاضر، برای تجزیه زیستی ماده آلاینده تری­کلرواتیلن (TCE) از باکتری محلی هوازی Sphingopyxis ummariensis جدایه ایران استفاده شد. این باکتری در حضور TCE به عنوان تنها منبع کربن رشد نموده و در غلظت اولیه mM 5 در زمان 48 ساعت 6/15% از این ترکیب را تجزیه نمود. برای افزایش بازده حذف TCE، چهار ماده گلوگز، تولوئن، گلوکز/عصاره­مخمر و فنل/نوترینت براث به عنوان منبع کربن هم­سوبسترا استفاده شد که بیشترین درصد حذف با استفاده از گلوکز/عصاره مخمر به میزان 3/16% به­دست آمد. همچنین، سازگار نمودن این سویه با TCE، موجب افزایش تجزیه زیستی شد به­گونه­ای که در غلظت اولیه mM 5 میزان تجزیه TCE به عنوان تنها منبع کربن از 6/15 تا 1/39% افزایش یافت. در این شرایط و در حضور هم­سوبسترای بهینه، تجزیه زیستی TCE تا 43% افزایش یافت. افزایش غلظت TCE از 5/0 تا mM 5، باعث کاهش توده سلولی و تجزیه زیستی شد. بیشترین تجزیه زیستی برای سویه­های سازگاریافته و در حضور گلوکز/عصاره مخمر و در غلظت mM TCE 5/0 به میزان 8/94% و با سرعت mg/l.h 6/1 به­دست آمد.

Authors

بدلی ورزقانی

دانشجو کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، پژوهشکده فناوری های شیمیایی، سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

عباس فرازمند

استادیار زیست شناسی، پژوهشکده زیست فناوری، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

سهیلا شکرالله زاده

دانشیار مهندسی شیمی، پژوهشکده فناوری های شیمیایی، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper 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 Paper لینک شده اند :
  • Aranda, C., Godoy, F., Becerra, J., Barra, R. and Martinez, ...
  • utilization of a non-growth and inhibitory substrate 2, 4, 6-trichlorophenol ...
  • Sphingopyxis chilensis S37 and Sphingopyxis-like strain S32. Biodegradation ...
  • Azadpour-Keeley, A., Russell, H. and Sewell, W (1999) Ground Water ...
  • tetrachloride and chloroform. Water Research 34(1): 171-178. ...
  • Chen, D.Z., Ouyang, D.J., Liu, H.X., Chen, J., Zhuang, Q.F. ...
  • rhodesianum H13. Environmental Science and Pollution Research 21(2):1010-1019. ...
  • Chen, Y.M., Lin, T.F., Huang, C. and Lin, J.C. (2008) ...
  • of TCE and phenol by Pseudomonas putida. Chemosphere 72(11): 1671-1680. ...
  • Dispirito, A.A., Gulledge, J., Shiemke, A.K., Murrell, J.C., Lidstrom, M.E. ...
  • C.L. (1991) Trichloroethylene oxidation by the membrane-associated methane ...
  • monooxygenase in type I, type II and type X methanotrophs. ...
  • Ewers, J., Freier-Schroder, D. and Knackmuss, H.J. (1990) Selection of ...
  • TCE) degrading bacteria that resist inactivation by TCE. Archives of ...
  • Fan, S. and Scow, K.M. (1993) Biodegradation of trichloroethylene and ...
  • indigenous microbial populations in soil. Applied and Environmental Microbiology ...
  • Fathepure, B.Z. and Boyd, S.A. (1988) Dependence of tetrachloroethylene dechlorination ...
  • on methanogenic substrate consumption by Methanosarcina sp. strain ...
  • DCM. Applied and Environmental Microbiology 54(12): 2976-2980. ...
  • Fathepure, B.Z. and Boyd, S.A. (1988-1) Reductive dechlorination of perchloroethylene ...
  • and the role of methanogens. Fems Microbiology Letters 49(2): 149-156. ...
  • Fennell, D.E., Underhill, S.E. and Jewell, W. J. (1992) Methanotrophic ...
  • reactor development and biofilm characteristics. Biotechnology and Bioengineering. ...
  • Field, J. and Sierra-Alvarez, R. (2004) Biodegradability of chlorinated solvents ...
  • related chlorinated aliphatic compounds. Reviews in Environmental Science ...
  • and Biotechnology 3(3): 185-254. ...
  • Futagami, T., Goto, M. and Furukawa, K. (2008) Biochemical and ...
  • The Chemical Record 8(1): 1-12. ...
  • Guo, G.L., Tseng, D.H., and Huang, S.L. (2001) Co-metabolic degradation ...
  • by Pseudomonas putida in a fibrous bed bioreactor. Biotechnology ...
  • Letters 23(20): 1653-1657. ...
  • Han, Y., Kuo, M.T., Tseng, I. and Lu, C. (2007) ...
  • Materials 148(3): 583-591. ...
  • He, J., Sung, Y., Krajmalnik‐Brown, R., Ritalahti, K. M. and ...
  • TCE)‐and 1, 2‐dichloroethene‐respiring anaerobe. Environmental Microbiology ...
  • Keith, L. H. (1996) Compilation of EPA s sampling and ...
  • USA. Kocamemi, B.A. and Cecen, F. (2005) Cometabolic degradation of ...
  • nitrifying batch systems. Journal of Hazardous Materials 125(1): 260-265. ...
  • Koh, S.C., Bowman, J.P. and Sayler, G.S. (1993) Soluble methane ...
  • production and trichloroethylene degradation by a type I methanotroph, ...
  • Methylomonas methanica 68-1. Applied and Environmental Microbiology ...
  • Li, Y., Li, B., Wang, C.P., Fan, J.Z. and Sun, ...
  • International Journal of Molecular Sciences 15(5): 9134-9148. ...
  • Lohner, S.T., Becker, D., Mangold, K.M. and Tiehm, A. (2011) ...
  • and oxidative biodegradation of chloroethenes stimulated in a coupled bioelectro- ...
  • process. Environmental Science & Technology 45(15): 6491-6497. ...
  • Mukherjee, P. and Roy, P. (2013)Persistent organic pollutants induced protein ...
  • and immunocrossreactivity by Stenotrophomonas maltophilia PM102:a prospective bioremediating candidate. BioMed ...
  • Ohlen, K., Chang, Y., Hegemann, W., Yin, C.R. and Lee, ...
  • by two-stage fluidized-bed reactor. Chemosphere 58(3): 373-377. ...
  • Reij, M.W., Kieboom, J., de Bont, J. and Hartmans, S. ...
  • of trichloroethylene by Xanthobacter sp. strain Py2 during growth on ...
  • Applied and Environmental Microbiology 61(8): 2936-2942. ...
  • Ryoo, D., Shim, H., Canada, K., Barbieri, P. and Wood, ...
  • of tetrachloroethylene by toluene-o-xylene monooxygenase of Pseudomonas ...
  • stutzeri OX1. Nature Biotechnology 18(7): 775-778. ...
  • Schroth, M.H., Oostrom, M., Wietsma, T.W. and Istok, J.D. (2001) ...
  • of trichloroethene by permanganate: effects on porous medium hydraulic ...
  • properties. Journal of Contaminant Hydrology 50(1): 79-98. ...
  • Sedighi, M., Zamir, S. M. and Vahabzadeh, F. (2016) Cometabolic ...
  • mercaptan by phenol-utilizing Ralstonia eutropha in suspended growth and ...
  • gas-recycling trickle-bed reactor. Journal of Environmental Management 165:53-61. ...
  • Shokrollahzadeh, S., Azizmohseni, F. and Golmohamad, F. (2015) Characterization ...
  • and Kinetic Study of PAH–Degrading Sphingopyxis ummariensis Bacteria Isolated ...
  • from a Petrochemical Wastewater Treatment Plant. Advances in Environmental ...
  • Science and Technology 1(1): 1-9. ...
  • Shukla, A.K., Upadhyay, S.N. and Dubey, S.K (2014) Current trends ...
  • biodegradation: a review. Critical Rviews in Biotechnology. 34(2): 101-114. ...
  • Shukla, A.K., Vishwakarma, P., Singh, R., Upadhyay, S. and Dubey, ...
  • Technology 101(7): 2126-2133. ...
  • Shukla, A.K., Vishwakarma, P., Upadhyay, S., Tripathi, A.K., Prasana, H. ...
  • S.K. (2009) Biodegradation of trichloroethylene (TCE) by methanotrophic community. ...
  • Bioresource Technology 100(9): 2469-2474. ...
  • Tiehm, A. and Schmidt, K.R. (2011) Sequential anaerobic/aerobic biodegradation of ...
  • chloroethenes—aspects of field application. Current Opinion in Biotechnology ...
  • Tsien, H.C., Brusseau, G.A., Hanson, R.S. and Waclett, L. (1989) ...
  • trichloroethylene by Methylosinus trichosporium OB3b. Applied and Environmental ...
  • Microbiology 55(12): 3155-3161. ...
  • Zhang, X.S., Li, J.H., Kang, Y.J. and Dong, S.S. (2013) ...
  • a Novel Pseudomonas sp. Strain Em-1 Capable of Degrading Trichloroethylene ...
  • by Cometabolism under Aerobic Conditions. Environmental Science & Technology ...
  • نمایش کامل مراجع