Роль микроорганизмов в очистке сточных вод от тяжёлых металлов. Буракаева А.Д - 29 стр.

UptoLike

Рубрика: 

случае диффузии на каждые 10
о
С ускоряет процесс в 1,3-1,4 раза. Экспери-
ментальные данные показали, что при увеличении температуры от 20
0
С до
30oС скорость поглощения увеличилась более чем в три раза. Дальнейшее же
увеличение до 42
о
C ингибировало процесс поглощения, что, по-видимому,
связано с подавлением физиологической активности клеток при неблагопри-
ятной температуре. Зависимость скорости поглощения Cu
(II) от концентра-
ции ионов меди в среде соответствует кинетике насыщения и описывается
уравнением Михаэлиса-Ментен. Эти данные могут указывать на то, что про-
цесс поглощения Cu (II) клетками дрожжей активный, причем характер его
напоминает процессы ферментативного поглощения субстрата микроорга-
низмами. Причем, процесс этот специфичен, т.к. ионы других металлов, за
исключением Hg (II) и Pb (II), не влияли на поглощение Cu
(II). Поглощение
ионов меди клетками является энергозависимым процессом. На это указыва-
ют результаты опытов по подавлению поглощения Cu (II) ингибиторами
энергетического обмена и стимулированием этого процесса при добавлении
энергетического субстратаглицерина. У живых клеток поглощение ионов
меди, по-видимому, регулируется соответствующими системами, активность
которых зависит от физиологического состояния культуры. Поэтому возраст
культуры оказывал значительное влияние на поглощение меди.
По-разному происходит взаимодействие клеточных поверхностей
Candida utilis с ионами Ag
(II) и Cu
(II). Полученные результаты показали, что
ионы Ag
(II) связываются клетками Candida utilus очень быстро за 2-5 мин.
Характер включения
живыми и мертвыми клетками одинаков. Это указывает
на то, что связывание ионов Ag
+
является физико-химической адсорбцией
клеточной поверхностью. Адсорбционный характер включения ионов Ag
+
клетками, подтверждается тем, что процесс не зависит от температуры , свя-
занное серебро легко удаляется из клеток отмыванием растворами HCl и
ЭДТА, с повышением концентрацией серебра в среде, количество связанного
серебра обнаружено во фракции клеточных стенок и мембран. Адсорбцион-
ный характер связывания клетками ионов некоторых тяжелых металлов (Cо ,
Pb, Hg) был показан ранее. Интересно отметить, что характер включения ио-
на Cu (II), этой же культурой как отмечалось выше был отличным от связы-
вания ионов серебра, он является энергозависимым. Однако, этот факт мож-
но объяснить, сделав следующее допущение. Поскольку ионы меди являются
необходимым элементом клетки, входя в состав некоторых ферментов (ци-
тохромоксидазы,аскорбатоксидазы, тирозиназы и др.), то возможно, что
клетки обладают ферментными системами, ответственными за поглощение
меди. Для работы этих ферментов необходима энергия. Представляется веро-
ятным, что ферментные системы, ответственные за перенос меди в клетку,
способны функционировать и при тех относительно высоких концентрациях
меди. Об активном характере поглощения Co, Ni, Zn сообщалось и др. иссле-
дователями.
В способе золота из воды в сточные воды ювелирной фабрики прибав-
ляли суспензии культур дрожжи pода Saccharomyces (или pода Candida, или
29
случае диффузии на каждые 10о С ускоряет процесс в 1,3-1,4 раза. Экспери-
ментальные данные показали, что при увеличении температуры от 200С до
30oС скорость поглощения увеличилась более чем в три раза. Дальнейшее же
увеличение до 42о C ингибировало процесс поглощения, что, по-видимому,
связано с подавлением физиологической активности клеток при неблагопри-
ятной температуре. Зависимость скорости поглощения Cu (II) от концентра-
ции ионов меди в среде соответствует кинетике насыщения и описывается
уравнением Михаэлиса-Ментен. Эти данные могут указывать на то, что про-
цесс поглощения Cu (II) клетками дрожжей активный, причем характер его
напоминает процессы ферментативного поглощения субстрата микроорга-
низмами. Причем, процесс этот специфичен, т.к. ионы других металлов, за
исключением Hg (II) и Pb (II), не влияли на поглощение Cu (II). Поглощение
ионов меди клетками является энергозависимым процессом. На это указыва-
ют результаты опытов по подавлению поглощения Cu (II) ингибиторами
энергетического обмена и стимулированием этого процесса при добавлении
энергетического субстрата – глицерина. У живых клеток поглощение ионов
меди, по-видимому, регулируется соответствующими системами, активность
которых зависит от физиологического состояния культуры. Поэтому возраст
культуры оказывал значительное влияние на поглощение меди.
      По-разному происходит взаимодействие клеточных поверхностей
Candida utilis с ионами Ag (II) и Cu (II). Полученные результаты показали, что
ионы Ag (II) связываются клетками Candida utilus очень быстро за 2-5 мин.
Характер включения живыми и мертвыми клетками одинаков. Это указывает
на то, что связывание ионов Ag+ является физико-химической адсорбцией
клеточной поверхностью. Адсорбционный характер включения ионов Ag+
клетками, подтверждается тем, что процесс не зависит от температуры , свя-
занное серебро легко удаляется из клеток отмыванием растворами HCl и
ЭДТА, с повышением концентрацией серебра в среде, количество связанного
серебра обнаружено во фракции клеточных стенок и мембран. Адсорбцион-
ный характер связывания клетками ионов некоторых тяжелых металлов (Cо ,
Pb, Hg) был показан ранее. Интересно отметить, что характер включения ио-
на Cu (II), этой же культурой как отмечалось выше был отличным от связы-
вания ионов серебра, он является энергозависимым. Однако, этот факт мож-
но объяснить, сделав следующее допущение. Поскольку ионы меди являются
необходимым элементом клетки, входя в состав некоторых ферментов (ци-
тохромоксидазы,аскорбатоксидазы, тирозиназы и др.), то возможно, что
клетки обладают ферментными системами, ответственными за поглощение
меди. Для работы этих ферментов необходима энергия. Представляется веро-
ятным, что ферментные системы, ответственные за перенос меди в клетку,
способны функционировать и при тех относительно высоких концентрациях
меди. Об активном характере поглощения Co, Ni, Zn сообщалось и др. иссле-
дователями.
      В способе золота из воды в сточные воды ювелирной фабрики прибав-
ляли суспензии культур дрожжи pода Saccharomyces (или pода Candida, или



                                                                            29