Роль микроорганизмов в очистке сточных вод от тяжёлых металлов. Буракаева А.Д - 27 стр.

UptoLike

Рубрика: 

б) сорбентов для пищевых производств (в первую очередь для очистки
воды до питьевых кондиций);
в) сорбентов для медицины-радиопроекторов, перевязочные средства
для больных.
Биосорбентыживые и мёртвые клетки микроорганизмов, их компо-
ненты и внеклеточные метаболитымогут быть применены различными
способами. Созданы биофильтры с живыми микроорганизмами, иммобили-
зованными на угле. Разработан биосорбент М, получаемый обработкой био-
массы Penicillium chrisogenum мочевиноформальдегидным поликондесатом.
Биосорбент М изготавливают в виде зерен размером 0,3-0,8 мм и используют
для извлечения урана, емкость сорбента составляет 5 мг в пересчете на 1 г
биомассы. В США разработан бактериальный сорбент АМТ-биоклем для из-
влечения тяжелых металлов, включая Au, Pt, Ag. В Японии разработаны
биосорбенты ЯХ-1 и ЯХ-2 на основе хитина и хитозана. Название хитин (от
греч. слова, означающего «покров») предложил в 1823 году Одье, который
выделил из майского жука материал, напоминающий рог. Строение хитина
впервые было изучено Леддерхозе в 1878 году, который получил из хитина
Arthropoda - аминосахар, названный глюкозамином и уксусную кислоту и
показал, что эти соединения присутствуют в хитине в эквимолярных количе-
ствах. То, что хитин входит в состав грибов было установлено в 1895 году, с
этого времени об этом биополимере написано более 20 обзоров. В 1977 году
появилась первая монография о хитине, а в апреле 1977 года состоялась пер-
вая международная конференция о хитине и хитозане. Оказалось, что хитин
и его производные могут найти широкое применение в связи с потребностя-
ми практики, в том числе как адсорбент, используемый для очистки сточных
вод и для извлечения из водной среды следовых количеств металлов. Этот
полисахарид используют как носитель для получения иммобилизированных
ферментов. Необходимо отметить, что до сих пор основным природным ис-
точником получения хитина служат панцири крабов и других ракообразных,
в том числе эуфазид. Химический синтез хитина является весьма трудоёмким
и пока представляется экономически невыгодным. Поэтому очень важны
исследования, посвященные разработке способов получения хитина из мик-
роскопических грибов, т.к. в настоящее время панцири крабов стали дефи-
цитным сырьём. В последние годы для получения хитина и его производных
предложено использовать отходы от ряда микробиологических производств,
например, мицелий Aspergillus niger, оставшийся после выделения из куль-
туральной жидкости лимонной кислоты. Установлено, что получение с ис-
пользованием этого сырья производных хитина является экономически вы-
годным процессом.
Некоторое увеличение сорбции по сравнению с нативной биомассой
даёт обработка кислым хлороформ-метанолом, при которой происходит пол-
ное удаление липидов и некоторого количества растворимых в метаноле уг-
леводов и белков. Активация сорбции в этом случае связана с гибелью на-
тивной структуры клеточной поверхности, вызванной действием растворите-
27
      б) сорбентов для пищевых производств (в первую очередь для очистки
воды до питьевых кондиций);
      в) сорбентов для медицины-радиопроекторов, перевязочные средства
для больных.
      Биосорбенты – живые и мёртвые клетки микроорганизмов, их компо-
ненты и внеклеточные метаболиты – могут быть применены различными
способами. Созданы биофильтры с живыми микроорганизмами, иммобили-
зованными на угле. Разработан биосорбент М, получаемый обработкой био-
массы Penicillium chrisogenum мочевиноформальдегидным поликондесатом.
Биосорбент М изготавливают в виде зерен размером 0,3-0,8 мм и используют
для извлечения урана, емкость сорбента составляет 5 мг в пересчете на 1 г
биомассы. В США разработан бактериальный сорбент АМТ-биоклем для из-
влечения тяжелых металлов, включая Au, Pt, Ag. В Японии разработаны
биосорбенты ЯХ-1 и ЯХ-2 на основе хитина и хитозана. Название хитин (от
греч. слова, означающего «покров») предложил в 1823 году Одье, который
выделил из майского жука материал, напоминающий рог. Строение хитина
впервые было изучено Леддерхозе в 1878 году, который получил из хитина
Arthropoda - аминосахар, названный глюкозамином и уксусную кислоту и
показал, что эти соединения присутствуют в хитине в эквимолярных количе-
ствах. То, что хитин входит в состав грибов было установлено в 1895 году, с
этого времени об этом биополимере написано более 20 обзоров. В 1977 году
появилась первая монография о хитине, а в апреле 1977 года состоялась пер-
вая международная конференция о хитине и хитозане. Оказалось, что хитин
и его производные могут найти широкое применение в связи с потребностя-
ми практики, в том числе как адсорбент, используемый для очистки сточных
вод и для извлечения из водной среды следовых количеств металлов. Этот
полисахарид используют как носитель для получения иммобилизированных
ферментов. Необходимо отметить, что до сих пор основным природным ис-
точником получения хитина служат панцири крабов и других ракообразных,
в том числе эуфазид. Химический синтез хитина является весьма трудоёмким
и пока представляется экономически невыгодным. Поэтому очень важны
исследования, посвященные разработке способов получения хитина из мик-
роскопических грибов, т.к. в настоящее время панцири крабов стали дефи-
цитным сырьём. В последние годы для получения хитина и его производных
предложено использовать отходы от ряда микробиологических производств,
например, мицелий Aspergillus niger, оставшийся после выделения из куль-
туральной жидкости лимонной кислоты. Установлено, что получение с ис-
пользованием этого сырья производных хитина является экономически вы-
годным процессом.
      Некоторое увеличение сорбции по сравнению с нативной биомассой
даёт обработка кислым хлороформ-метанолом, при которой происходит пол-
ное удаление липидов и некоторого количества растворимых в метаноле уг-
леводов и белков. Активация сорбции в этом случае связана с гибелью на-
тивной структуры клеточной поверхности, вызванной действием растворите-



                                                                         27