2 research outputs found

    بررسی آستانه تحمل و شناسایی سویه باکتریایی مقاوم به کادمیم در خاک های پذیرنده پساب

    No full text
    Background and Aims: Biosorption is a relatively new clean up method used for the removal of heavy metals from the environment. Entry of heavy metals into the environment may result in change in population structure and further alteration of resistance mechanism(s) in exposed microorganisms. The first question inthis study sought to determine the threshold of bacterial resistance to cadmium (Cd). The second question was to identify indigenous bacterial species capable of removing the Cd from the soil and consequently to achieve a more efficient biological treatment for industrial effluents.Materials and Methods: Natural topsoil samples were obtained from three industrial parks in Hamadan, Iran. The concentration of Cd in soil samples was measured and thence the bacterial cultures were prepared. Following the screening process, the minimum inhibitory concentration [MIC] and minimum bactericidal concentration [MBC] were determined in order to find the threshold of bacterial tolerance. Indeed, theadsorption capacity of bacterial strains came down in favor of the identification of resistant bacteria.Results: Respectively, 42, 4 and 4 bacterial strains were identified for cultures having average cadmium concentrations of 0.78, 500 and 750 mg/L. This experiment did also detect that Tcd2 and Tcd4 showed the highest MIC with 1250 mg Cd/L. Moreover, TCd2, belonging to the family of Enterobacteriaceae and Enterobacter genus, demonstrated the maximum cadmium removal efficiency (30.2%).Conclusion: The test was successful as it was able to identify the indigenous cadmium tolerant bacteria with high adsorption capacity. This finding has important implications for developing special biological wastewater treatment such as a biofilter in the cadmium-releasing industries.زمينه و هدف: جذب زیستی فلزات سنگین یکی از روش‌های نوین جهت پاکسازی محیط می‌باشد. ورود فلزات سنگین از صنایع مختلف به محیط باعث تغییر ساختار جمعیتی و بروز ساز و کار مقاومتی در میکروارگانیسم‌ها می‌گردد. هدف این تحقیق، تعیین آستانه مقاومت باکتری‏ها به کادمیم، شناسایی باکتری‏های بومی جهت حذف این  فلز از خاک و دستیابی به کارایی بیشتر در تصفیه بیولوژیکی پساب‌های صنعتی بوده است.   مواد و روش‌ها: دراین تحقیق نمونه برداری از خاک سه شهرک صنعتی همدان انجام گرفته و پس از اندازه گیری غلظت کادمیم در خاک، از نمونه‌ها کشت باکتریایی تهیه شده است. پس از غربالگری، جهت تعیین آستانه تحمل باکتری‏ها، حداقل غلظت ممانعت کننده رشد و حداقل دوز کشنده باکتری مشخص گردید. سپس میزان جذب سویه‏ها مطالعه شد و در نهایت باکتری مقاوم شناسایی شد.  يافته‌ها: از کشت اولیه با میانگین غلظت 78/0 ، 500 و750 mg/L فلز کادمیم به ترتیب تعداد 42 ،4 و 4 سویه باکتریایی شناسایی گردیدند. بررسی حداقل غلظت ممانعت کننده رشد 4 سویه نشان داد که بالاترین مقدار مربوط به سویه‏های TCd2 و   TCd4با غلظت mg/L 1250 بوده است، ولی نتایج جذب نشان داد که بیشترین جذب توسط سویه‏ TCd2 با 2/30% بوده است که این سویه از خانواده انتروباکتریاسه و متعلق به جنس انتروباکتراست. نتيجه گيري: باکتری‏ بومی شناسایی شده قابلیت تحمل و جذب غلظت بالایی از فلز کادمیم را دارا می‌باشد که می‌توان از آن در تصفیه زیستی فاضلاب‌ها و یا به عنوان بیوفیلتر در صنایع تولید کننده این فلز استفاده نمود

    Nickel Removal from Aqueous Environments Using Carbon Nanotubes

    No full text
    Nickel is one of the heavy metals in the surface water that its Harmful effects can include bone and lung cancers, cyanosis, chronic headaches, dizziness, and chest pain and body weakness. This study has been performed to determine the efficiency of reducing nickel from aqueous environments by using carbon nanotubes. Experiments were performed in batch reactor and changing effective factors such as pH, time and concentration of carbon nanotubes. Removal efficiency was investigated using a Friedman statistical test, software SPSS-16.The highest removal efficiency was 82.5% at a concentration of 100 mg/L of carbon nanotubes, pH = 10, retention time of 10 min and nickel concentrations of 40 mg/L. The results showed that carbon nanotubes have a high ability to absorb high concentrations of nickel in the aquatic environment
    corecore