Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 144

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  bioremediacja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
PL
Dokonano oceny skuteczności mikrobiologicznej bioremediacji zbiornika Morskie Oko we Wrocławiu, miejskiego kąpieliska silnie obciążonego rekreacją i ptactwem wodnym. Wstępne badania przeprowadzono w maju 2024 r., po czym zastosowano 5 m³ biopreparatów ACS Aqua Culture i uruchomiono mikroaerację. W maju 2025 r. ponownie oceniono takie parametry fizykochemiczne i biologiczne wód oraz osadów, jak: fosfor i azot ogólny, chlorofil a, rozpuszczony tlen (warstwa powierzchniowa i przydenna), pH, przejrzystość wody i grubość osadów organicznych, ze szczególnym uwzględnieniem eutrofizacji i struktury osadów dennych. Wyniki wykazały poprawę jakości wód: spadek zawartości biogenów i chlorofilu a, wzrost stężenia tlenu przy dnie, większą przejrzystość i zmniejszenie osadów organicznych. Połączenie mikroaeracji z bioremediacją mikrobiologiczną okazało się skuteczne we wspomaganiu samooczyszczania przy presji biologicznej i antropogenicznej.
EN
Microbiol. effectiveness of bioremediation of the Morskie Oko reservoir in Wrocław, Poland, was assessed. The bioremediation included the application of 5 m³ of ACS Aqua Culture microbial preparations and the implementation of microaeration starting in May 2024. In May 2025, phys.-chem. and biol. parameters of water and sediments were reassessed, including total P and N, chlorophyll a, dissolved O (surface and bottom layers), pH, water transparency, and thickness of org. sediments, focusing on eutrophication and sediment structure. The results showed an improved water quality: reduced nutrients and chlorophyll a, increased bottom-layer O, higher transparency, and decreased org. sediments. Combining microaeration with microbial bioremediation proved to be effective in supporting self-purifn. under biol. and anthropogenic pressure.
PL
Zbiornik Kępina w Zduńskiej Woli (8 ha, głębokość 1,2-2 m, HRT 13-24 h) zmagał się z eutrofizacją, zakwitami sinic i osadami organicznymi. W 2024 r. przeprowadzono bioremediację mikrobiologiczną z użyciem biopreparatów allochtonicznych. Analiza wyników (08.08.2024 - 02.09.2025) wykazała spadek grubości osadów dennych o 36%, wzrost przejrzystości wody o 44,4% oraz zawartości tlenu (przy powierzchni o 17%, przy dnie o 44%). To wynik aktywności mikroorganizmów rozkładających frakcje organiczne, mimo wpływu dopływu z rzeki Pichny. Krótki hydrauliczny czas retencji sugeruje, że zmiany mogą częściowo wynikać z wahań hydrologicznych, jednak dane wskazują na skuteczność bioremediacji. W celu weryfikacji trwałości efektów zaleca się monitorowanie dopływu. Studium potwierdza potencjał metod mikrobiologicznych w rekultywacji zbiorników zdegradowanych.
EN
The Kępina reservoir in Zduńska Wola (8 ha, depth 1.2-2 m, hydraulic retention time 13-24 h) was bioremediated to remove eutrophication and cyanobacterial blooms, and to limit organic sediment accumulation. The microbial. bioremediation was conducted in 2024 by using allochthonous biopreparations. Analysis of results in Sep. 2025 showed a 36% reduction in bottom sediment org. fraction, a 44.4% increase in water transparency, and an increase in oxygen content (surface 17%, bottom 44%). These effects were achieved despite the influence of inflow from the Pichna River. The study confirmed the potential of microbial methods in the reclamation of degraded reservoirs.
PL
Analiza dwuletniej bioremediacji mikrobiologicznej Jeziora Zamkowego w Gostyninie (lipiec 2023-lipiec 2025) wykazała jej dużą skuteczność. Przed interwencją jezioro borykało się z zakwitami glonów, dużą miąższością osadów dennych i gnilnym odorem. Badanie miało ocenić wpływ zastosowanych preparatów biologicznych na parametry wody i osady denne. Wyniki pokazały znaczącą poprawę stanu ekologicznego. Grubość osadów dennych zmniejszyła się średnio o 60,33% (cel wynosił 30%). Przejrzystość wody wzrosła o 82,7%. Stężenie tlenu w strefie przydennej wzrosło o 3918%, a w powierzchniowej o 17,80%. Gnilne odory i zakwity glonów praktycznie zanikły. Proces bioremediacji przywrócił równowagę ekosystemową, co potwierdza efektywność mikrobiologicznych metod rekultywacji zdegradowanych zbiorników.
EN
A two-year analysis of the microbiological bioremediation of Lake Zamkowe in Gostynin (07.2023-07.2025) confirmed its high effectiveness. Before the intervention, the lake suffered from algal blooms and putrid odors. The study aimed to assess the impact of biological preparations on water parameters and bottom sediments. The results showed a significant improvement in the ecological state. The thickness of bottom sediments decreased by an average of 60.33% (the goal was 30%). Water clarity increased by 82.7%. The oxygen concentration in the bottom layer rose by 3918%, and in the surface layer by 17.80%. Putrid odors and algal blooms virtually disappeared. The bioremediation process restored the ecosystem's balance, confirming the effectiveness of microbiological methods for reclaiming degraded water bodies.
EN
Coupled numerical simulation and multi-objective optimization for ultra-low nitrogen burners of ethylene cracking furnaces using a fast response surrogate model for combustion are proposed. Firstly, based on simplified reaction mechanisms involving 29 species and 164 reactions, a computational fluid dynamics (CFD)-coupled model for turbulent combustion is established. Secondly, a multi-objective optimization scheme based on a strong generalization-based surrogate model is developed for ultra-low nitrogen burners of ethylene cracking furnaces. The results show that a set of optimal operating parameters for the cracking furnace, i.e., the excess air coefficient of 1.07, the fuel gas flow rate of 0.192 kg/s, and the air preheating temperature of 380 K, is obtained. The optimal NOx emission con-centration decreased from 75.38 mg/m3 of the original scheme to 71.2 mg/m3, i.e., a decrease of 5.55%. The thermal efficiency of the firebox increased from 43.82% of the original scheme to 44.49%, i.e., an increase of 1.53%, which provides theoretical guidance for energy conservation and emission reduction of cracking furnaces.
EN
Currently, microcosms are used for research and assessment of environmental impacts on the environmental components. Microcosms are useful instruments in ecological studies, toxicology, and ecotoxicology. Microcosms allow the experimental study of ecosystems in a controlled medium. This review article is focused on the experiences of the use of aquatic and terrestrial microcosms in practice. The knowledge gained from studies of aquatic microcosms has applications in the removal of micro-plastics, pesticides, antibiotics, and their residues, heavy metals (Hg, Cd, Zn, etc.), the modification of the features of acid mine drainage, and the wastewater treatment. Terrestrial microcosms are suitable for the adaptation of the microbial community to pollution and acidification. The studies have identified potential microorganisms for remediation of the polluted environments and examined the effects of factors such as light, temperature, and redox conditions on the removal and transformation of the pollutants in soil. The effects of biofilm bacteria on bioremediation of pesticides and polycyclic aromatic hydrocarbons were also examined. These studies provide valuable insights into the relationships among organisms, processes, and the environment, and can contribute to a better understanding of environ-mental risks and bioremediation opportunities in different ecosystems.
EN
Modern challenges related to environmental pollution require precise planning of environmental investigation, which form the foundation for selecting appropriate remediation technologies. This article discusses the key stages of planning environmental investigation, modern research technologies, and the importance of an integrated approach in the process of selecting remediation technologies, including their application in various contamination contexts. The planning of environmental investigation is a crucial element in the remediation technology planning process. Precisely defining research objectives, selecting appropriate research methods, obtaining representative samples, and conducting thorough analysis are fundamental to effective environmental pollution management. The efficient combination of these actions allows for the selection of the most appropriate remediation technologies, contributing to the improve¬ment of environmental conditions. Analyzing the rationale and necessity of these studies, it becomes clear that they are highly desirable. Properly conducted environmental studies not only meet regulatory requirements but also provide critical information necessary for the effective management of the remediation process. Without accurate data on the type, extent, and location of contaminants, as well as the effectiveness of the remediation methods applied, it would be impossible to achieve satisfactory environmental outcomes. Thus, these studies constitute the most important baseline data, which, when used correctly, are a valuable source of information about the accuracy of the remediation process. They allow for the selection of appropriate parameters used during the process, help to model and influence the correctness of the adopted assumptions, and should be considered an essential requirement for achieving the intended effect.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z wykorzystaniem biosurfaktantów (związki powierzchniowo czynne pochodzenia naturalnego) w procesie bioremediacji gleb skażonych węglowodorami ropopochodnymi. Badania bioremediacji gleby zanieczyszczonej TPH (suma węglowodorów ropopochodnych) i WWA (wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne) prowadzono metodą pryzmowania ex situ (skala półtechniczna) w dwóch układach badawczych (układ 1 – badania biodegradacji węglowodorów ropopochodnych na drodze inokulacji biopreparatem, układ 2 – badania biodegradacji węglowodorów ropopochodnych w glebach na drodze inokulacji biopreparatem zawierającym domieszkę biosurfaktantów). Wykorzystany w badaniach biopreparat opracowano na bazie autochtonicznych bakterii i grzybów, zdolnych do rozkładu węglowodorów ropopochodnych, natomiast roztwór biosurfaktantów składał się z mieszaniny ƴ-PGA (kwasu ƴ-poliglutaminowego), ramnolipidów i surfaktyny. Badania bioremediacji prowadzono przez okres 6 miesięcy, monitorując zmiany stężenia TPH i WWA w glebie oraz jej toksyczność co 2 miesiące. W wyniku sześciomiesięcznego procesu oczyszczania uzyskano obniżenie stężenia TPH z 6062,59 mg/kg s.m. do 1774,72 mg/kg s.m. (w układzie 1) i do 768,92 mg/kg s.m. (w układzie 2) oraz WWA z 12,05 mg/kg s.m. do 4,27 mg/kg s.m. (w układzie 1) i do 2,20 mg/kg s.m. (w układzie 2). Zastosowanie domieszki biosurfaktantów w biopreparacie pozwoliło na zwiększenie efektywności biodegradacji TPH o 16,59% oraz WWA o 17,17%. Przeprowadzone analizy toksykologiczne z wykorzystaniem testów Phytotoxkit™, Ostracodtoxkit™ oraz Microtox®STP wykazały poprawę jakości gleby w wyniku prowadzonej bioremediacji oraz potwierdziły, że wraz ze spadkiem stężenia węglowodorów ropopochodnych maleje negatywny wpływ gleby poddanej biooczyszczaniu na organizmy testowe. Badania prowadzone w dwóch układach pozwoliły na ocenę wpływu biosurfaktantu na efektywność procesu bioremediacji gleby zanieczyszczonej TPH i WWA oraz umożliwiły udoskonalenie stosowanych metod rekultywacji gruntów skażonych ropą naftową.
EN
The article presents issues related to the use of biosurfactants (surfactants of natural origin) in the bioremediation of soils contaminated with petroleum hydrocarbons. Bioremediation studies were carried out on soil contaminated with TPH (total petroleum hydrocarbons) and PAHs (polycyclic aromatic hydrocarbons) using the ex-situ pile method (semi-technical scale) in two test systems (system 1 – biodegradation of petroleum hydrocarbons by inoculation with a biopreparation, system 2 – biodegradation of petroleum hydrocarbons by inoculation with a biopreparation containing an admixture of biosurfactants). The biopreparation used in the study was developed on the basis of indigenous bacteria and fungi capable of decomposing petroleum hydrocarbons, while the biosurfactant solution consisted of a mixture of ƴ-PGA, rhamnolipids, and surfactin. Bioremediation studies were carried out over a period of 6 months, with changes in TPH and PAH concentrations in the soil and its toxicity being monitored every 2 months. As a result of the six-month purification process, the TPH concentration was reduced from 6062.59 mg/kg dry matter (d.m.) to 1774.72 mg/kg d.m. (in system 1) and to 768.92 mg/kg d.m. (in system 2), while PAHs from 12.05 mg/kg d.m. to 4.27 mg/kg d.m. (in system 1) and to 2.20 mg/kg d.m. (in system 2). The addition of biosurfactants to the inoculant allowed to increase the biodegradation effectiveness of TPH by 16.59% and PAH by 17.17% compared to inoculation with the biopreparation alone. Toxicological analyzes carried out using the PhytotoxkitTM, OstracodtoxkitTM and Microtox®STP tests showed an improvement in soil quality as a result of the bioremediation and confirmed that a reduction in the petroleum hydrocarbons concentration decreased the negative impact of the biotreated soil on the test organisms. Research conducted in the two systems allowed for the assessment of the impact of the biosurfactants on the effectiveness of bioremediation process of soil contaminated with TPH and PAHs and enabled improvement of methods used for the reclamation of crude oil-contaminated soil.
EN
Tin (Sn)-bearing materials, tin oxide (SnO) and elemental tin (Sn(0)), and cathode powder recovered from spent Liion batteries were examined as reductants to transform triclosan, a common antibiotic through batch experiments. The reductive removal of triclosan was rapidly observed within 1 h under the given conditions, however, the formation of a passivation layer, mainly composed of SnO2. Tin dioxide inhibited the reduction reactions on the surfaces of SnO and Sn(0). In contrast, dissolved Sn2+, formed by the addition of SnCl2, could rapidly reduce triclosan within 5 h, resulting in over 95% removal. The results supported the notion that the inhibition of Sn2+formation by SnO2 on the surface acted as a ratelimiting step in the reductive removal of triclosan by Sn(0) and SnO. Conversely, the removal of triclosan by cathode powder was due to sorption and reduction, and its efficacy was limited by increased pH. A synergistic combination of Snbearing materials and cathode powder significantly improved the reduction of triclosan. Our findings suggest that the application of cathode Sn(0)/SnO/cathode powder with SnCl2 holds promise as an effective approach for the reductive transformation of triclosan in engineered systems.
EN
TiO2-ZSM-5/ceramic fiber composite was successfully prepared for the first time by impregnation and applied to remove toluene in the atmosphere and RhB in wastewater. Optional values for TiO2loading and calcination temperature were discussed. The composites were characterized by XRD, SEM, TEM, UV-vis and N2 adsorption-desorption. The results showed that TiO2loading amount affects the crystal formation, distribution, pore size and adsorption capacity for pollutants, which in turn determines the adsorption performance and photocatalytic activity of the composite. Composites calcined at 550 ℃ with 12.7 wt. % TiO2loading can degrade toluene and RhB most effectively, with the maximum degradation rates of 39.99% and 92.70%, respectively. In addition, materials have been proven to have high degradation stability being recycled 4 times. The TiO2-ZSM-5/ceramic fiber prepared in this study can degrade atmospheric and industrial wastewater pollutants. Therefore, TiO2-ZSM-5/ceramic fiber has high comprehensive practical value in the field of environmental pollutant removal.
10
Content available remote Bioremediation of fishery waste using water lettuce (Pistia stratiotes L.)
EN
One of the relatively affordable and safe waste treatment is biological treatment by utilising certain plants as biofilters. The water lettuce (Pistia stratiotes L.) is an aquatic plant that is usually considered a weed by the community. These plants can be used to absorb toxic elements in wastewater. The purpose of this study was to analyse the relationship between Pistia stratiotes L. and the decrease in the organic matter content of fishery processing wastewater. The research method involved varying the effectiveness of the relationship between the bacteria and the water lettuce, the cover rate of the water slide plants and measuring water quality. Water quality measurements include: analysis of BOD5, COD, TSS, pH and temperature. Data analysis with regression and correlation tests using SPSS 28 software. In this study, the density of Pistia stratiotes L. used was 0 %, 25 %, 50 %, 75 % and 100 %. Based on the results, it can be concluded that the effectiveness of the Pistia stratiotes L. in reducing levels of BOD5, COD and TSS is highest at a density of 100 % with the effectiveness values of each 23.7 mg/L, 58.7 mg/L and 2.67 mg/L.
11
Content available remote Can microorganisms play a beneficial role in oil spill clean-up?
EN
Flourishing petroleum industry is the main cause of environmental pollution. According to the estimates, annually from 3 up to 6 million metric tons of crude oil are released into the world's water reservoirs due to oil seepage and spills. Supertanker accidents and oil rig disasters are the cause of major oil spills in the ocean, the oil slick while floating on the water surface can spread out by wind and currents to disrupt the ecosystem at long distances from the source of the spill. To limit the scale of environmental damage some oil spill clean-up techniques have been implemented, like for example skimming - physical separation of oil from water, use of sorbents such as, for example, volcanic ash and shavings of polyester-derived plastic to absorb oil hydrocarbons or application of surfactants to disperse oil plume in a water column and thus make it available for bacterial degradation. Recently, more attention is being paid to bioremediation process employing indigenous and exogenous hydrocarbon degrading bacteria to remove spilled oil fractions. This approach seems most promising and beneficial as ecosystem clean-up and recultivation method, since based on activity of naturally occurring microorganisms it is safer, more sustainable and providing diminished human impact on environment in comparison with other techniques.
PL
Rozwijający się przemysł naftowy jest główną przyczyną zanieczyszczenia środowiska. Według szacunków do światowych zbiorników wodnych trafia od 3 do 6 milionów ton ropy naftowej rocznie w wyniku wycieków. Wypadki supertankowców i katastrofy na platformach wiertniczych są przyczyną dużych wycieków ropy do oceanów. Plamy ropy unoszące się na powierzchni wody mogą rozprzestrzeniać się przez wiatr i prądy zakłócając ekosystem na duże odległości od źródła wycieku. Aby ograniczyć skalę szkód środowiskowych wdrożono techniki usuwania wycieków ropy, takie jak np. skimming - fizyczne oddzielenie ropy od wody, stosowanie sorbentów, takich jak np. popioły lub pyły wulkaniczne, lub tworzyw sztucznych na bazie poliestrów w celu sorpcji smug ropnych na powierzchni wody, a tym samym umożliwiania ich degradacji bakteryjnej. Ostatnio coraz więcej uwagi poświęca się procesowi bioremediacji z wykorzystaniem rodzimych i egzogennych bakterii rozkładających węglowodory do usuwania rozlanych frakcji ropy naftowej. Podejście to wydaje się najbardziej obiecujące i korzystne jako metody oczyszczania i rekultywacji ekosystemów ponieważ oparte są na aktywności naturalnie występujących mikroorganizmów. Techniki to są bezpieczniejsze i bardziej ekologiczne zapewniając mniejszy wpływ człowieka na środowisko w porównaniu z innymi technikami.
EN
Certain contaminants are termed as emerging (Contaminants of Emerging Concern, CEC) since all aspects of these pollutants are not known and their regulation is not ununiform across the nations. The CECs include many classes of compounds that are used in various industries, plant protection chemicals, personal care products and medicines. They accumulate in waterbodies, soils, organisms including humans. They cause deleterious effects on plant animal and human health. Therefore, alternative greener synthesis of these chemicals, sustainable economic methods of waste disposal, scaling up and circular methods using sludge for removing the contaminants are innovative methods that are pursued. There are several improvements in chemical waste treatments using electro-oxidation coupled with solar energy, high performing recycled granular activated charcoal derived from biomass are few advances in the field. Similarly, use of enzymes from microbes for waste removals is a widely used technique for bioremediation. The organisms are genetically engineered to remove hazardous chemicals, dyes, and metals. Novel technologies for mining economically the precious and rare earth elements from e-waste can improve circular economy. However, there is additional need for participation of various nations in working towards greener Earth. There should be pollution awareness in local communities that can work along with Government legislations.
13
Content available remote Bioremediacja wód gruntowych – usuwanie żelaza i manganu
PL
Bioremediacja to zaawansowane technologie wykorzystujące warunki środowiskowe (fizyczne, chemiczne, biochemiczne lub mikrobiologiczne), w celu stymulacji mikroorganizmów zdolnych do detoksykacji wód z zanieczyszczeń organicznych lub nieorganicznych. Bioremediacja wód stała się jedną z najpopularniejszych, szeroko stosowanych technologii oczyszczania wód gruntowych, ze względu na stosunkowo niski koszt oraz możliwość adaptacji do lokalnych warunków. Artykuł stanowi przegląd najnowszej wiedzy na temat metod biologicznego usuwania żelaza i manganu z wód gruntowych.
EN
Bioremediation uses advanced technologies and environmental conditions (physical, chemical, microbiological or biochemical), to stimulate microorganisms to detoxify water with organic or inorganic contaminants. Water bioremediation has become one of the most common, widely used groundwater treatment technologies due to its relatively low cost and the ability to adapt to local conditions. This article reviews the latest knowledge on biological methods for removing iron and manganese from groundwater.
EN
The aim of the study was to determine the time-delayed (after three years from the moment of soil pollution) effect of petroleum-derived products (PDPs) (petrol, diesel fuel and used engine oil) on the interaction between selected host plant (broad bean) and a herbivorous insect closely related to it (Sitona spp.). We assessed the condition of the plant exposed to pollutants (i.e. its growth and chemical composition), then we evaluated the attractiveness of the plant for both larvae and adults of the insect. The evaluation covered also the effect of bioremediation by using ZB-01 biopreparation. The results showed that after 3 years from soil contamination, engine oil and diesel fuel limited the feeding of adult sitona weevils while petrol caused increase in the attractiveness of plants for these insects. The PDPs negatively affected the growth of plants. The changes in element content depended on the type of pollutant. The biopreparation ZB-01 eliminated or reduced the differences caused by the presence of PDPs in the soil regarding the chemical composition of the host plant, and limited feeding by both the larvae and adult individuals of sitona weevils. The negative relationships between the contents of both some macroelements (Mg, S) and heavy metals (Zn, Ni), and feeding of imago of Sitona were observed. The obtained results indicate that PDPs remain for a long time in the environment and adversely affect not only the organisms directly exposed to the pollution – plants growing on polluted soil but also further links of the trophic chain, i.e. herbivores.
PL
Celem badań było określenie następczego (tj. po trzech latach od momentu zanieczyszczenia gleby) wpływu produktów ropopochodnych (benzyny, oleju napędowego i zużytego oleju silnikowego) na interakcję między wybraną rośliną (bób Vicia faba L.) i blisko z nią związanym owadem roślinożernym (oprzędzik – Sitona spp.). Oceniono stan rośliny narażonej na działanie poszczególnych zanieczyszczeń (tzn. jej wzrost i skład chemiczny), a następnie określono atrakcyjność rośliny zarówno dla larw, jak i postaci imaginalnych oprzędzików. Ocenie poddano również wpływ bioremediacji z użyciem biopreparatu ZB-01 na wymienione parametry. Stwierdzono, że po 3 latach od zanieczyszczenia gleby olej silnikowy i olej napędowy ograniczały żerowanie dorosłych oprzędzików, natomiast benzyna przeciwnie – spowodowała wzrost atrakcyjności roślin dla tych owadów. Ropopochodne negatywnie wpłynęły na wzrost roślin bobu, natomiast zawartość pierwiastków w roślinach była zróżnicowana i zależała od rodzaju zanieczyszczenia, na które były narażone. Biopreparat ZB-01 zniwelował lub wyraźnie zmniejszył różnice spowodowane obecnością ropopochodnych w glebie w odniesieniu do składu chemicznego roślin oraz ograniczył żerowanie zarówno larw, jak i dorosłych postaci Sitona spp. Zaobserwowano negatywne zależności pomiędzy zawartością zarówno niektórych makroelementów (Mg, S), jak i metali ciężkich (Zn, Ni) a żerowaniem imago oprzędzików. Uzyskane wyniki potwierdzają, że ropopochodne wykazują długotrwałe negatywne oddziaływanie na środowisko i wskazują, że mogą one niekorzystnie wpływać nie tylko na organizmy bezpośrednio narażone na zanieczyszczenia – rośliny rosnące na zanieczyszczonej glebie, ale także na dalsze ogniwa łańcucha troficznego, czyli roślinożerców.
EN
The bioremediation rate of fluazifop-p-butyl (C19H20F3NO4) was monitored. Bacteria were isolated in agricultural soil samples. Fifteen sterilised glass jars were inoculated with 2, 5, 10, 20 cm3 of a homogenised bacterial mixture (109 CFU/cm 3), then sterile agricultural soil and 60 μg of fluazifop-p-butyl (in liquid form) were added to each jar. Each week, filtrated water drained from bottles was analysed for fluazifop-p-butyl concentration, chemical oxygen demand (COD), biochemical oxygen demand (BOD5) and total organic carbon (TOC). Additionally, pH and dissolved oxygen concentration were monitored. The highest biodegradation rate was observed in the soil sample containing 20 cm 3 of the culture media. In this media, fluazifop-p-butyl, COD, BOD5 and TOC removals were measured as 91, 83, 96 and 86%, respectively, at the end of the 2 months. The DO level was measured between 3 and 6 mg O2/dm 3 in the first month for all cultures. An increase of pH was recorded during the first month and after this time a pH decrease was noted.
EN
This publication contains a short description of the immobilization process. The advantages and disadvantages of immobilizing biological factors have been mentioned. The carriers used (mainly sodium alginate) have been described. Techniques used to carry out immobilization (using a carrier or not) are presented. Also discussed is a prototype microcapsule production plant that can be used in many industries, including food, cosmetics and pharmaceutical. Produced microcapsules, depending on the factors subjected to immobilization (chemical substances or microorganisms), can be used in bioremediation or in supporting plant growth. Due to the use of microcapsules, the immobilized medium is separated from the reaction medium. In the case of microorganisms, this results in an increase in their lifetime because fluctuations of some process parameters (eg temperature, pH, nutrient composition) do not affect them directly. Immobilized microorganisms, such as PGPR bacteria, can stimulate plant growth through the production of phytohormones, fight against pathogens and induce their systemic immunity. While, the use of microcapsules, with immobilized microorganisms, in bioaugmentation processes will allow them to provide optimal development conditions and extend their lifespan, thus extending their duration. The costs incurred will decrease because the number of repetitions will be reduced. The interest in using microcapsules in biotechnological processes, and not only, is increasing. They become an alternative to traditional techniques.
PL
Celem publikacji jest dokonanie charakterystyki przemysłowego procesu immobilizacji substancji aktywnych przeznaczonych do użytku środowiskowego (bioremediacja, rolnictwo). W pracy omówiono wady i zalety unieruchomienia czynników biologicznych. Opisano także stosowane nośniki (głównie jest to alginian sodu) oraz przedstawiono techniki stosowane do przeprowadzenia immobilizacji (z wykorzystaniem nośnika). Omówiono również prototypową instalację do wytwarzania mikrokapsułek, które mogą być stosowane w wielu gałęziach przemysłu, m.in. spożywczym, kosmetycznym, farmaceutycznym. Wyprodukowane mikrokapsułki, w zależności od czynników poddanych immobilizacji (substancje chemiczne lub mikroorganizmy), mogą być stosowane w bioremediacji lub we wspomaganiu wzrostu roślin. Dzięki zastosowaniu mikrokapsułek immobilizowany czynnik oddzielony jest od środowiska reakcji. W przypadku mikroorganizmów skutkuje to wydłużeniem ich żywotności, ponieważ wahania niektórych parametrów procesu (np. temperatura, pH, skład pożywki) nie wpływają na nie bezpośrednio. Immobilizowane mikroorganizmy, takie jak bakterie PGPR, mogą stymulować wzrost roślin poprzez produkcję fitohormonów, zwalczanie patogenów oraz indukcję ich odporności systemicznej. Natomiast wykorzystanie mikrokapsułek z unieruchomionymi mikroorganizmami w procesach bioaugmentacji pozwoli na zapewnienie im optymalnych warunków rozwoju oraz wydłużenie ich żywotności, a poprzez to wydłuży czas ich działania. Zainteresowanie wykorzystaniem mikrokapsułek alginianowych w procesach biotechnologicznych zwiększa się; stają się one alternatywą dla tradycyjnych technik immobilizacji.
EN
Mushrooms of the Pleurotus genus are found naturally in forests in almost all latitudes where they are responsible for the decomposition of wood. These fungi are valuable to cultivate and eat, as they are source of valuable nutrients and healing ingredients. Mycelium of white rot is known for its bioremediation abilities, including the accumulation of heavy metals and chlorinated aromatic hydrocarbons. Mushrooms of the Pleurotus genus have also been found applicable in the biotransformation of unsaturated terpenoid compounds. These reactions involve hydroxylation at the allyl position and subsequent oxidation of the introduced hydroxyl group. The article presents a number of applications of various strains of fungi of the Pleurotus genus.
PL
Składniki ropy naftowej oraz produkty petrochemiczne o złożonej budowie stanowią istotne zagrożenie dla środowiska przyrodniczego. Największą szkodliwością w odniesieniu do ekosystemu charakteryzują się węglowodory aromatyczne, występujące w ropie naftowej, do których należy zaliczyć: benzen, toluen, etylobenzen, ksyleny. Wyżej wymienione substancje wykazują negatywny wpływ na człowieka ze względu na właściwości kancerogenne i toksyczne. Źródłami skażenia związkami ropopochodnymi środowiska gruntowego najczęściej są: miejsca wydobywania ropy naftowej, zakłady rafineryjne i petrochemiczne, transport ropy naftowej i produktów naftowych, miejsca magazynowania oraz dystrybucji ropy i produktów ropopochodnych, bazy i obiekty wojskowe, transport lotniczy oraz miejsca przetwarzania odpadów ropopochodnych i zaolejonych. Do zanieczyszczeń środowiska może dochodzić długotrwale lub w sposób awaryjno-wyciekowy. Przyśpieszenie rozkładu substancji ropopochodnych w glebie uzyskuje się w procesach stymulacji czynnikami fizykochemicznymi i/lub biologicznymi. W celu oczyszczenia gruntów z produktów ropopochodnych stosuje się proces bioremediacji, który polega na wykorzystaniu szlaków i cykli metabolicznych współdziałających ze sobą mikroorganizmów do ograniczenia zanieczyszczeń lub ich transformacji w formy, które są mniej szkodliwe. Usuwanie zanieczyszczeń gruntów związkami ropopochodnymi może następować w miejscu skażenia (in situ) lub po usunięciu zanieczyszczonej gleby z jej naturalnego pochodzenia (ex situ).
EN
Diversified and specific components of petroleum and petrochemical products are a significant threat to the natural environment. Benzene, toluene, ethylobenzene and xylenes are aromatic hydrocarbons which can be found in petroleum. They are particularly harmful because of their carcinogenicity and toxicity for people and the ecosystem. The contamination of the soil environment with petroleum products is usually caused by oil extraction sites, refineries and petrochemical plants, transport, storage and distribution of oil and petroleum products, military bases and facilities, air transport and places where petroleum and oily waste is stored. The environment may be polluted successively in a long-term process or due to breakdowns resulting in leaks. Due to numerous dangers caused by petroleum products land decontamination has become a necessity. The decomposition of petroleum products in soil can be accelerated by stimulation with physiochemical and/or biological agents. Petroleum products can be eliminated in the process of land bioremediation, which consists in using the metabolic pathways and cycles of interacting microorganisms to reduce contaminations or transform them into less harmful products. Groups of microorganisms which participate in bioremediation are called biocenoses or consortiums of microorganisms. The elimination of petroleum products from soil can take place at the place of contamination (in situ) or after removal of contaminated soil from its natural location (ex situ).
PL
Celem niniejszej pracy jest przybliżenie metod bioremediacji jako techniki przywracania równowagi biologicznej skażonych środowisk na podstawie najnowszej literatury. Bioremediację definiuje się jako technologię oczyszczania środowiska, polegającą na usuwaniu ze środowiska skażeń różnego typu za pomocą mikroorganizmów i ich enzymów zdolnych do degradacji ksenobiotyków. Usuwanie szkodliwych substancji może odbywać się w miejscu skażenia (in situ) bądź po usunięciu skażonej gleby z jej naturalnego położenia (ex situ). Należy wyróżnić trzy podstawowe metody bioremediacji, w których wykorzystywane są mikroorganizmy: naturalna bioremediacja, biostymulacja oraz bioaugmentacja. Pierwsza z nich polega na regularnym monitorowaniu tempa rozkładu mikrobiologicznego szkodliwych substancji bez ingerencji człowieka. Rozkład ksenobiotyków odbywa się poprzez naturalnie przebiegające reakcje fizyczno-chemiczne, aktywność enzymatyczną mikroorganizmów czy obieg pierwiastków w środowisku. W przypadku, gdy czas rozkładu zanieczyszczeń jest zbyt długi, należy zastosować biostymulację, polegającą na dostarczeniu niezbędnych składników odżywczych i/lub tlenu w celu przyspieszenia wzrostu, aktywności rodzimych populacji drobnoustrojów czy wyrównania stosunku C:N:P. Natomiast bioaugmentacja jest techniką zwiększania zdolności degradacji zanieczyszczonych środowisk poprzez dodanie wybranych szczepów bądź konsorcjów bakteryjnych.
EN
The study bioremediation is defined as a biological method of purification of the environment, which consists in removing soil contaminants by means of microorganisms and their enzymes, which are capable of degrading xenobiotics. Harmful substances can be removed at the site of contamination (in situ) or after removal of contaminated soil from its natural location (ex situ). There are three basic methods of bioremediation with microorganisms: natural bioremediation, biostimulation and bioaugmentation. The first method consists in regular monitoring of the rate of microbial decomposition of harmful substances without human intervention. The decomposition of xenobiotics is based on natural physicochemical reactions, the enzymatic activity of microorganisms and the circulation of elements in the environment. If the time of decomposition of contaminants is too long, biostimulation should be applied. This method consists in providing necessary nutrients and/or oxygen to accelerate the growth and activity of native microbial populations or to equalise C: N: P ratios. Bioaugmentation consists in increasing the degradation capacity of contaminated environments by adding selected bacterial strains or consortia.
PL
Dokonano oceny stanu fizyczno-chemicznego środowiska gruntowego na terenie obiektu dystrybucji docelowej paliw w aspekcie potencjalnej remediacji badanego terenu. Oznaczono wybrane właściwości fizyczne i chemiczne gleb, w tym zawartość lotnych węglowodorów aromatycznych (BTEX), sumy węglowodorów C6–C12 i C12–C35 oraz wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA). Dodatkowo oznaczono liczebność bakterii heterotroficznych oraz aktywność naturalnej mikroflory. Stwierdzono, że głównym typem zanieczyszczeń środowiska gruntowego na badanym terenie są benzyny i oleje, jak również BTEX oraz naftalen. Uzyskane wyniki świadczą o wysokim potencjale biodegradacyjnym naturalnej mikroflory, a w kontekście przeprowadzonych analiz chemicznych wskazują na możliwość skutecznej bioremediacji poprzez biostymulację autochtonicznej mikroflory.
EN
C6–C12 and C12–C35 hydrocarbon fractions and aromatic hydrocarbons were sep. extd. from soil samples with MeOH, hexane and CH2Cl2, resp. Then exts. were analyzed by gas chromatog. coupled to a mass spectrometer, and the obtained results were compared with the permissible concn. of pollutants in the soil. In addn., the abundance of heterotrophic bacteria after incubation (room temp., time 72 h) and microflora activity (dehydrogenase, lipase, cellulase) were estd. for soil samples. For most of them, the contents of both hydrocarbon fractions as well as alkylbenzenes and naphthalene were above the permissible values while abundance of heterotrophic bacteria and microflora activity was slightly below for soil values without contaminations of petroleum products.
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.