PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Heavy metals biosorption from aqueous solution by Pseudomonas sp. G1

Autorzy
Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
PL
Biosorpcja metali ciężkich z roztworów wodnych przez Pseudomonas sp. G1
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The objectives of the study are to compare the living and non-living cells of Pseudomonas sp. G1 in their removal capacity of Cu(II) and Zn(II). For these purposes, the removal capacity, desorption efficiency of living and non-living cells and various factors affecting the adsorption, such as reaction time, initial pH of the solution and metal concentration were determined. It was found that the optimum pH value for Cu(II) removal by living and nonliving cells was 5.0, while it was 6.0 and 5.0, respectively, for Zn(II) removal. The binding capacity by living cells is significantly higher than that of dead cells at tested conditions. Most of the metal adsorption occurred during the first 10 min. Moreover, desorption efficiency of Cu(II) and Zn(II) by living cells was 76.3 and 68.4% under 0.1 M HCl and it was 93.1 and 86.5% by non-living cells, respectively.
PL
Celem prowadzonych badań było porównanie zdolności biosorpcji Cu(II) i Zn(II) ze ścieków przez żywe i martwe komórki Pseudomonas sp. G1. Zakres pracy obejmował ocenę efektywności sorpcji i desorpcji metali przez żywe i martwe komórki oraz wpływ na nią takich parametrów, jak: czas reakcji, wartość pH i stężenie metali w roztworze. Stwierdzono, że optymalne pH dla procesu biosorpcji Cu(II) przez żywne i martwe komórki wynosi 5,0, natomiast w przypadku Zn(II) odpowiednio 6,0 i 5,0. W warunkach doświadczenia komórki żywe wykazywały znacznie większą zdolność do usuwania jonów metali ciężkich niż komórki martwe. Większość jonów metali została zaadsorbowana w ciągu pierwszych 10 minut trwania doświadczenia. Ponadto efektywność procesu desorpcji Cu(II) i Zn(II) za pomocą 0.1 M HCl wynosiła dla żywych komórek 76,3 i 68,4%, a dla martwych odpowiednio 93,1 i 86,5%.
Słowa kluczowe
Rocznik
Strony
85--89
Opis fizyczny
Bibliogr. 8 poz., rys., tab.
Twórcy
autor
  • Chair of Biotechnology and Molecular Biology, Opole University, ul. kard. B. Kominka 4, 40-035 Opole, tel. 77 401 60 55
Bibliografia
  • [1] Gabr R.M., Hassan S.H.A. and Shoreit A.A.M.: Biosorption of lead and nickel by living and non-living cells of Pseudomonas aeruginosa ASU 6a. Int. Biodeter. Biodegr., 2008, 62, 195-203.
  • [2] Vijayaraghavan K. and Yun Y-S.: Bacterial biosorbents and biosorption. Biotechnol. Adv., 2008, 26, 266-291.
  • [3] Choi A., Wang S. and Lee M.: Biosorption of cadmium, copper, and lead from aqueous solution by Ralstonia sp. and Bacillus sp. isolated from diesel and heavy metal contaminated soil. Geosci. J., 2009, 13(4), 331-341.
  • [4] Chang J-S., Law R. and Chang Ch-Ch.: Biosorption of lead, copper and cadmium by biomass of Pseudomonas aeruginosa PU21. Water Res., 1997, 31(7), 1651-1658.
  • [5] Lopez A., Lazaro N., Priego J.M. and Marques A.M.: Effect of pH on the biosorption of nickel and other heavy metals by Pseudomonas fluorescens 3F39. J. Ind. Microbiol. Biot., 2003, 24, 146-151.
  • [6] Chen C.X., Wang P.Y., Lin Q., Shi Y.J., Wu W.X. and Chen Y.X.: Biosorption of copper(II) and zinc(II) from aqueous solution by Pseudomonas putida CZ1. Colloid. Surface B., 2005, 46, 101-107.
  • [7] Liu Y., Cao Q., Luo F. and Chen J.: Biosorption of Cd2+, Cu2+, Ni2+, and Zn2+ ions from aqueous solutions by pretreated biomass of brown alge. J. Hazard. Mater., 2009, 163, 931-938.
  • [8] Hawari A.H. and Mulligan C.N.: Biosorption of lead(II), cadmium(II), copper(II) and nikel(II) by anaerobic granular biomass. Bioresour. Technol., 2006, 97, 692-700.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-3169b85f-8bf5-44c5-9aa1-62cb15846687
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.