Роль микроорганизмов в очистке сточных вод от тяжёлых металлов. Буракаева А.Д - 28 стр.

UptoLike

Рубрика: 

лей. Результаты по изучению сорбции ионов VО
2
(II) A.niger показали, что
сорбция ионов урана значительно возрастает при обработке мицелия щело-
чью, что позволило высказать предположение о значительной роли деацети-
лированного хитина в этом процессе. Достаточно необычными являются по-
лученные данные о том, что обработка щелочью, которая приводит к удале-
нию из клеточной стенки соединений, содержащих карбоксил ион (–СООН)
и фосфатные группы не улучшает сорбциею ионов свинца мицелиальными
грибами Agpergillus niger ВКМ F-B-36, Blakesleatrispora BKM F-978. Приро-
да сорбции хитином зависит от свойств сорбируемого иона, например, урана
или свинца. Существенную роль в этом процессе играет не только объём
аморфных областей полимера, но их доступность для сорбента. Поэтому, ве-
роятно, сорбция возрастает при удалении «защитного» слоя поверхностных
липидов, которые обычно у грибов представлены предельными углеводоро-
дами. Значительной активации сорбции способствует полная пространствен-
ная «дезорганизация» биополимеров, связанная с обезжириванием компар-
тментов клетки. Этим, возможно, объясняется известный факт , что «убитая»
биомасса грибов сорбирует лучше, чем нативная.
Как известно, добавление к активному илу компонентов, адсорбирую-
щих металлы, уменьшает вредное влияние поступающих в высоких концен-
трациях металлов. Павленко Н.И. и другими (1991), проведены исследования
по изучению сорбции живым и мёртвым илом ионов меди, свинца, в зависи-
мости от времени контакта биомассы активного ила и концентрации метал-
лов. Результаты показали, что при небольшой биомассе 1,45 мг/л, до 60% ме-
таллов сорбировалось в течение 1 часа. При увеличении биомассы до 2,7г/л
основная часть металла сорбировалась в первые 20 минут. Существенно по-
высить биосорбционную способность ила, ускорить процесс сорбции метал-
лов, можно, используя гранулированный либо термически обработанный ил.
Исследованные биосорбционные свойства сухого ила площадок Лисичанско-
го НПЗ показали, что насыщение ионами меди мертвого ила происходило в
первые 3 мин., при этом сорбционная емкость составляла 1,94 мг Cu
2+
на 1 г
ила и была в 8 раз выше по сравнению с живым илом.
Еще более удивительную картину представляет внутриклеточное по-
глощение металлов бактериями. Так, например, Ps. aеruginosa менее чем за 10
секунд поглощает из раствора 100 мг/л раствора урана. Ховрычев М.П.(1973)
изучал поглощение ионов меди клетками Candida. Эта культура по своей ус-
тойчивости в ряду неблагоприятных факторов приближается к плесневым
грибам. Исходя из того, что живые клетки за 10 мин. включали около 10% и
только за 2 часа происходило полное насыщение клеток медью, можно ска-
зать, что процесс включения меди клетками не является простой адсорбцией
клеточной поверхностью, т.к. известно, что в случае адсорбции включение
большей части вещества происходит за 2-5 мин. Именно это происходит при
поглощении меди убитыми клетками. Полученные данные о зависимости по-
глощения ионов меди (II) клетками от температуры, подтверждают, что ио-
ны меди проникают в клетку не путем простой диффузии, т.к. известно, что в
28
лей. Результаты по изучению сорбции ионов VО2 (II) A.niger показали, что
сорбция ионов урана значительно возрастает при обработке мицелия щело-
чью, что позволило высказать предположение о значительной роли деацети-
лированного хитина в этом процессе. Достаточно необычными являются по-
лученные данные о том, что обработка щелочью, которая приводит к удале-
нию из клеточной стенки соединений, содержащих карбоксил ион (–СООН)
и фосфатные группы не улучшает сорбциею ионов свинца мицелиальными
грибами Agpergillus niger ВКМ F-B-36, Blakesleatrispora BKM F-978. Приро-
да сорбции хитином зависит от свойств сорбируемого иона, например, урана
или свинца. Существенную роль в этом процессе играет не только объём
аморфных областей полимера, но их доступность для сорбента. Поэтому, ве-
роятно, сорбция возрастает при удалении «защитного» слоя поверхностных
липидов, которые обычно у грибов представлены предельными углеводоро-
дами. Значительной активации сорбции способствует полная пространствен-
ная «дезорганизация» биополимеров, связанная с обезжириванием компар-
тментов клетки. Этим, возможно, объясняется известный факт , что «убитая»
биомасса грибов сорбирует лучше, чем нативная.
       Как известно, добавление к активному илу компонентов, адсорбирую-
щих металлы, уменьшает вредное влияние поступающих в высоких концен-
трациях металлов. Павленко Н.И. и другими (1991), проведены исследования
по изучению сорбции живым и мёртвым илом ионов меди, свинца, в зависи-
мости от времени контакта биомассы активного ила и концентрации метал-
лов. Результаты показали, что при небольшой биомассе 1,45 мг/л, до 60% ме-
таллов сорбировалось в течение 1 часа. При увеличении биомассы до 2,7г/л
основная часть металла сорбировалась в первые 20 минут. Существенно по-
высить биосорбционную способность ила, ускорить процесс сорбции метал-
лов, можно, используя гранулированный либо термически обработанный ил.
Исследованные биосорбционные свойства сухого ила площадок Лисичанско-
го НПЗ показали, что насыщение ионами меди мертвого ила происходило в
первые 3 мин., при этом сорбционная емкость составляла 1,94 мг Cu2+ на 1 г
ила и была в 8 раз выше по сравнению с живым илом.
       Еще более удивительную картину представляет внутриклеточное по-
глощение металлов бактериями. Так, например, Ps. aеruginosa менее чем за 10
секунд поглощает из раствора 100 мг/л раствора урана. Ховрычев М.П.(1973)
изучал поглощение ионов меди клетками Candida. Эта культура по своей ус-
тойчивости в ряду неблагоприятных факторов приближается к плесневым
грибам. Исходя из того, что живые клетки за 10 мин. включали около 10% и
только за 2 часа происходило полное насыщение клеток медью, можно ска-
зать, что процесс включения меди клетками не является простой адсорбцией
клеточной поверхностью, т.к. известно, что в случае адсорбции включение
большей части вещества происходит за 2-5 мин. Именно это происходит при
поглощении меди убитыми клетками. Полученные данные о зависимости по-
глощения ионов меди (II) клетками от температуры, подтверждают, что ио-
ны меди проникают в клетку не путем простой диффузии, т.к. известно, что в



28