PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Wpływ szczepionek grzybowych na ubytek zanieczyszczeń ropopochodnych z gleby

Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Influence of fungal inocula on the removal of petroleum contaminants from soil
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Celem pracy było określenie wpływu szczepionek, zawierających grzyby keratynolityczne auto- lub allochtonicznego pochodzenia, na stopień usunięcia węglowodorów ropopochodnych z gleby pokrytej i nie pokrytej włosami. Włosy stanowiły podstawowy substrat odżywczy dla grzybów keratynolitycznych i innych drobnoustrojów glebowych. Najwyższy ubytek węglowodorów stwierdzono w glebie zaszczepionej grzybami autochtonicznymi. Wynosił on 63,7 i 76,6% TPH odpowiednio w glebie z włosami i bez włosów. Najniższy stopień usunięcia zanieczyszczeń ropopochodnych zaobserwowano w glebie nie zaszczepionej grzybami (60,1%), identyczny dla próbek z włosami i bez włosów. Pod wpływem szczepionek zaszły istotne zmiany w składzie gatunkowym grzybów keratynolitycznych w glebie.
EN
The aim of this work was to determine the influence of native and alien keratinolytic fungi inocula on the petroleum hydrocarbon removal rate in soil covered and not covered with hair. The hair was the major nutrient for keratinolytic fungi and other soil microorganisms. The fungal inocula accelerated the petroleum hydrocarbon biodegradation process during the first month of the experiment. During the second month, TPH removal rates were similar for soil inoculated and not inoculated with fungi. The highest petroleum hydrocarbon removal rate was observed in soil inoculated with native fungal strains. The TPH removal rates were about 64% in soil covered with hair and 77% in soil not covered with hair. The lowest removal rate was observed in soil not inoculated with fungi (60%). The hair applied as additional nitrogen, sulfur and carbon source did not impact, or slightly inhibited, the petroleum hydrocarbon biodegradation process. The fungal inocula caused dramatic changes in soil fungal qualitative composition.
Rocznik
Strony
115--123
Opis fizyczny
Bibliogr. 30 poz., tab., wykr.
Twórcy
autor
  • Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Katedra Biotechnologii Środowiskowej, ul. Akademicka 2, 44-100 Gliwice
autor
  • Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, 40-832 Katowice, ul. Kossutha 6
autor
  • Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Katedra Biotechnologii Środowiskowej, ul. Akademicka 2, 44-100 Gliwice
autor
  • Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Katedra Biotechnologii Środowiskowej, ul. Akademicka 2, 44-100 Gliwice
autor
  • Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, 40-832 Katowice, ul. Kossutha 6
Bibliografia
  • [1] Bieszkiewicz E., A. Pakuła, H. Boszczyk-Maleszak, R. Mycielski: Badania nad rozkładem frakcji olejowej pochodzącej z mechanicznej oczyszczalni ścieków rafineryjno-petrochemicznych przez szczepy wyizolowane z osadu czynnego, Materiały VI Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowo- Technicznego „Biotechnologia Środowiskowa”, Wrocław 1999, 39-46.
  • [2] Cerniglia C.E.: Fungal metabolism of policyclic aromatic hydrocarbons: past, present and future application in bioremediation, Journal of Industrial Microbiology and Biotechnology, 19, 324-333 (1997).
  • [3] Field J.A., E. Heessels, R. Wijngaarde, M. Koterman, E. De Jong, J.A.M. De Bont: The physiology of polycyclic aromatic hydrocarbon biodegradation by the white-rot fungus Bjerkandera sp. strain BOS55, Applied Biotechnology for Site Remediation, 143-151 (1994).
  • [4] Field J.A., H. Feiken, A. Hage, M.J.J. Kotterman: Application of White-Rot Fungus to Biodegrade Benzo(a)pyrene in Soil, Bioremediation, 3(3), 165-171 (1995).
  • [5] Galas E., E. Kwapisz: Biodegradacja węglowodorów ropy naftowej, II Ogólnopolskie Sympozjum „Biotechnologia w Uczelniach Technicznych”, Warszawa 1997, 177-182
  • [6] Garg A.P., S. Gandotra, K.G. Mukerji, G.J.F. Pugh: Ecology of keratinophilic fungi, Proc. Indian Acad. Sci., 94, 149-163 (1985).
  • [7] Gierak A.: Zagrożenie środowiska produktami ropopochodnymi, Ochrona Środowiska, 2 (57), 31-41 (1995).
  • [8] Hausemann M.H.: Incomplete hydrocarbon biodegradation in contaminated soils - Limitations in bioavailability or inherent recalcitrance?, Bioremediation Journal, 1(1), 27-39 (1997).
  • [9] Hermanowicz W.: Fizyczno-chemiczne badanie wody i ścieków, Arkady, Warszawa 1976.
  • [10] Hoog de, G.S., J. Guarro: Atlas of clinical fungi, Centraalbureau voor Schimmelcultures, Universität Rovira i Virgili, Baam-Reus 1995.
  • [11] Johnston C.G., M.A. Becerra, R.L. Lutz, M.A. Staton, C.A. Axtei, B.D. Bass: Fungal remediation of PCP and TNT contaminated soil in the field, In Situ and On-Site Bioremediation, 2, 537-544 (1994).
  • [12] Kańska Z., M. Łebkowska, E. Sztompka, K. Kasiura, H. Vogtman: Eliminacja zanieczyszczeń ropopochodnych z gruntu, Bioinżynieria, 1, 231-242 (1997).
  • [13] Kunert J.: Physiology of keratinophilic fungi. [In:] R.K.S. Kushwaha and J. Guarro eds., Biology of dermatophytes and other keratinophilic fungi, Revista Iberoamericana de Micología, Bilbao 2000, 77-85.
  • [14] Kunicki-Goldfmger W.J.H.: Życie bakterii, PWN, Warszawa 1994.
  • [15] Lestan D., M. Lestan, R.T. Lamar: Fungal inocula for bioagumentation of contaminated soils, International Symposium Environmental Biotechnology, Oostende 1997, 357-360.
  • [16] Łebkowska M.: Wykorzystanie mikroorganizmów do biodegradacji produktów naftowych w środowisku glebowym, Gaz woda i technika sanitarna, 3, 117-118 (1996).
  • [17] MacGillivray A.R., M.P. Skiaris: Biotransformation of Policyclic Aromatic Hydrocarbons by Yeast Isolated from Coastal Sediments, Applied and Environmental Microbiology, 59, 1613-1618 (1993).
  • [18] Malina G., A. Szczepański: Wskazówki metodyczne do oceny stopnia zanieczyszczenia gruntów i wód podziemnych produktami ropopochodnymi i innymi substancjami chemicznymi w procesie rekultywacji, PIOŚ, Warszawa 1994
  • [19] Maliszewska-Kordybach B.: Trwałość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w glebie, praca habilitacyjna, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, Dział Wydawnictw Naukowych, Puławy 1993.
  • [20] Marshall R.C., D.RG. Orwin, J.M. Gillespie: Structure and biochemistry of mammalian hard keratin, Electron Microsc. Rev., 4, 47-83 (1991).
  • [21] Nowosielski О.: Metody oznaczania potrzeb nawożenia, PWRiL, Warszawa 1974.
  • [22] Oorschot van C.A.N.: A revision of Chrysosporium and allied genera, Studies in Mycology, 20, 1 (1980).
  • [23] Przystaś W., K. Ulfig, i wsp.: Usuwanie węglowodorów ropy naftowej przez wybrane grzyby keratynolityczne podczas biodegradacji białek, Materiały VII Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowo-Technicznego „Biotechnologia Środowiskowa”, Wisła-Jarzębata 2001, 419-426.
  • [24] Schlegel H.G.: Mikrobiologia ogólna, PWN, Warszawa 2000.
  • [25] Takada S., T. Matsueda, R. Kondo, K. Sakai: Degradation of dioxins in fly ash by Phanerochaete sordida YK-623, In Situ and On-Site Bioremediation, 2, 545-550 (1994).
  • [26] Takashio M.: Etudes des phénoménes de reproduction lies au vieillissement et au rajeunissement des cultures de champignons, Ann. Soc. Beige Méd. Trop., 53, 427 (1973).
  • [27] Ulfig K.: The occurance of keratinolytic fungi in waste and waste contaminated habitats, Biology of dermatophytes and other keratinophilic fungi, Revista Iberoamericana de Micologia, Bilbao 2000, 44-50.
  • [28] Vanbreuseghem R.: Technique biologique pour l’isolment des dermatophytes du so, Ann. Soc. Beige Med. Trop., 32, 173 (1952).
  • [29] Wolski Т.: Zmodyfikowane białka keratynowe, ich właściwości fizyko-chemiczne, analiza oraz zastosowanie, Rozprawa habilitacyjna, Lublin 1985.
  • [30] Zieńko J.: Substancje ropopochodne w środowisku przyrodniczym (część I. Kryteria i ocena stopnia zanieczyszczenia), Ekologia i Technika, 1(19), 18-23 (1996).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BUS2-0001-0049
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.