Влияние источника углерода на устойчивость к тяжелым металлам штаммов нефтеокисляющих актинобактерий, используемых в процессах биоремедиации
Анализ устойчивости 8 штаммов нефтеокисляющих актиномицетов к солям тяжелых металлов при культивировании с использованием источников углерода. Анализ возможности их использования при биоремедиации нефтезагрязнённых объектов, содержащих тяжелые металлы.
Рубрика | Химия |
Вид | статья |
Язык | русский |
Дата добавления | 29.04.2017 |
Размер файла | 552,7 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
1
Научный журнал КубГАУ, №83(09), 2012 года
УДК 579.6 |
UDC 579.6 |
|
ВЛИЯНИЕ ИСТОЧНИКА УГЛЕРОДА НА УСТОЙЧИВОСТЬ К ТЯЖЁЛЫМ МЕТАЛЛАМ ШТАММОВ НЕФТЕОКИСЛЯЮЩИХ АКТИНОБАКТЕРИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ПРОЦЕССАХ БИОРЕМЕДИАЦИИ |
EFFECTS OF CARBON SOURCE TO RESISTANCE OF HEAVY METALS OF OIL-DESTUCTIVE STRAINS ACTINOBACTERIA USED FOR BIOREMEDIATION |
|
Худокормов Александр Александрович к.б.н. |
Khudokormov Alexander Alexandrovich Cand.Biol.Sci. |
|
Карасёва Эмма Викторовна к.б.н., профессор |
Karaseva Emma Viktorovna Cand.Biol.Sci. |
|
Самков Андрей Александрович к.б.н. |
Samkov Andrey Alexandrovich Cand.Biol.Sci. |
|
Волченко Никита Николаевич к.б.н. |
Volchenko Nikita Nikolaevich Cand.Biol.Sci. |
|
Карасёв Сергей Геннадьевич к.б.н. |
Karasev Sergey Gennadievich Cand.Biol.Sci. |
|
Батина Елена Владимировна аспирантка |
Batina Elena Vladimirovna postgraduate student |
|
Кубанский государственный университет, Краснодар, Россия |
Kuban State University, Krasnodar, Russia |
|
Исследована устойчивость 8 штаммов нефтеокисляющих актиномицетов, выделенных из нефтезагрязнённых экосистем, к солям тяжёлых металлов при культивировании с использованием различных источников углерода. Изучена возможность их использования при биоремедиации нефтезагрязнённых объектов, содержащих тяжёлые металлы |
We studied the resistance of the eight strains of oil-destructive actinomycetes, isolated from the oil-contaminated ecosystems to heavy metal salts when cultivatiwng with different carbon sources. Furthermore we researched feasibility to use those microorganisms for bioremediation of oil- contaminated sites with high level of heavy metals |
|
Ключевые слова: ТЯЖЕЛЫЕ МЕТАЛЛЫ, БИОРЕМЕДИАЦИЯ, НЕФТЕОКИСЛЯЮЩИЕ АКТИНОМИЦЕТЫ, БИОПРЕПАРАТ |
Keywords: HEAVY METALS, BIOREMEDIATION, OIL OXIDIZING ACTINOMYCETES, BIOPREPARATION |
Из множества различных углеводородных контаминаций первое место по праву занимают нефтешламы, представляющие собой продукты длительного хранения нефти и нефтепродуктов с преобладанием тяжёлых фракций углеводородов, которые существенно усложняют процесс микробиологической детоксикации загрязнённого объекта. Дополнительную трудность для процесса биоремедиации представляют, содержащиеся в нефтешламах тяжёлые металлы. Ранее показано, что металлы могут замедлять или полностью подавлять рост микроорганизмов, вследствие повреждения какой-либо одной метаболической функции или сразу нескольких [1]. Степень ингибирования зависит от wконцентраций, влияющих на рост факторов. При концентрациях ингибитора не приводящих к гибели клеток происходит изменение биологического состава микробной биомассы, кинетических характеристик культуры и появление физиологических типов, устойчивых к действию ядов [2, 3] Известно, что часть тяжёлых металлов, содержащиеся в нефтешламах, такие, как медь, цинк, кобальт, никель, железо, в наномолярных концентрациях необходимы для жизнедеятельности микроорганизмов, но в микро- и миллимолярных концентрациях являются токсичными для них. Другие же металлы (ртуть, кадмий) оказывают ингибирующее воздействие на микроорганизмы даже в миллимолярных концентрациях [4].
Цель настоящей работы - изучить устойчивость к железу, никелю, меди, цинку, кобальту, свинцу, ртути и кадмию некоторых штаммов нефтеокисляющих актиномицетов при использовании различных углеводородов в качестве источника углерода. А также проследить за изменением нефтеокисляющей активности в зависимости от присутствия тяжёлых металлов в среде. Полученные данные будут использованы в процессах биоремедиации, а также при создании регионально адаптированных нефтеокисляющих препаратов.
нефтеокисляющий актиномицет углерод металл
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В работе использовали штаммы нокардиоморфных актиномицетов, выделенные из нефтешламов и нефтезагрязнённых почв Краснодарского края, находящихся в коллекции кафедры генетики и микробиологии Кубанского госуниверситета (Rhodococcus erythropolis. F1, Rhodococcus erythropolis B2, Arthrobacter sp. N15, Gordonia sp. K6, Micrococcus sp. 25, Rhodococcus sp. J8, Rhodococcus sp. 45, Rhodococcus sp. 1167). Идентификацию бактерий проводили согласно определителю Берги 9 издание [11]. Данные штаммы обладают характеристиками, позволяющими использовать их в процессах биоремедиации, а также создать на их основе серию регионально адаптированных нефтеокисляющих биопрепаратов для реабилитации экосистем, загрязнённых нефтепродуктами.
При выращивании бактерий для определения минимальных ингибирующих концентраций (МИК) металлов использовали плотную минимальную среду [12] с добавлением в качестве единственного источника углерода и энергии 1% сахарозы, дизельного топлива, нефти или мазута в зависимости от условий эксперимента. Для изучения влияния МИК на степень деструкции углеводородов использовали минеральную жидкую среду с углеводородами [12]. Для эксперимента были взяты следующие металлы, наиболее часто встречающиеся в нефтешламах: Cd(III), Cu(II), Zn(II), Ni(II), Pb(II), Hg(II), Co(II), Fe(III). Исследуемые штаммы бактерий выращивали в условиях глубинного культивирования при 25С на круговых качалках (150 об/мин) в качалочных колбах объёмом 250 мл с 50 мл питательной среды. В качестве посевного материала использовали трёхсуточные монокультуры, полученные на мясо - пептонном бульоне. Количество остаточных углеводородов определяли путем их экстракции гексаном с последующим измерением в анализаторе жидкости флюорат 02-3 М и гравиметрически
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Значительные успехи достигнуты в изучении резистентности к тяжелым металлам при использовании легко метаболизируемых источников углерода (глюкоза, сахароза, пируват) [5, 6, 7]. А также при оценке токсического воздействия тех или иных металлов на почвенное микробное сообщество [8, 9, 10]. Однако, опираясь на эти работы нельзя с уверенностью сказать о степени устойчивости к тяжелым металлам отдельных штаммов актиномицетов, часто используемых в процессе очистки углеводородзагрязнённого объекта. В ходе биологической детоксикации нефтешламов также возникает вопрос об устойчивости применяемых в очистке штаммов бактерий к тяжелым металлам в зависимости от углеводородного субстрата. В качестве объекта исследования нами были отобраны 8 штаммов актиномицетов, относящихся к различным таксономическим группам, обладающих наибольшей нефтеокисляющей активностью и успешно используемых в биоремедиации.
При определении МИК тяжёлых металлов источниками углерода служили: сахароза, как наиболее доступный субстрат, а также различные углеводороды, которые являются наиболее распространёнными поллютантами. Наибольшей устойчивостью к тяжёлым металлам обладают микроорганизмы, принадлежащие к роду Rhodococcus (рис. 1-5).
Рис.1. Изменение МИК металлов при культивировании штамма
Rhodococcus erythropolis. F1 на различных источниках углерода
Рис.2. Изменение МИК металлов при культивировании штамма Rhodococcus erythropolis B2 на различных источниках углерода
Рис.3. Изменение МИК металлов при культивировании штамма Rhodococcus sp. J8 на различных источниках углерода
Рис.4. Изменение МИК металлов при культивировании штамма Rhodococcus sp. 45 на различных источниках углерода
Рис.5. Изменение МИК металлов при культивировании штамма Rhodococcus sp. 1167 на различных источниках углерода
Наиболее чувствительными оказались представители родов Arthrobacter, Gordonia, и Micrococcus (рис. 6-8).
Рис.6. Изменение МИК металлов при культивировании штамма Gordonia sp. K6 на различных источниках углерода
Рис.7. Изменение МИК металлов при культивировании штамма Arthrobacter sp. N15 на различных источниках углерода
Рис.8. Изменение МИК металлов при культивировании штамма Micrococcus sp. 25 на различных источниках углерода
Порог чувствительности последних был почти вдвое ниже, чем у родококков. Различные источники углерода существенно влияли на степень устойчивости к металлам. Так при использовании в качестве источника углерода легко метаболизируемых углеводородов (дизельное топливо и, в некоторых случаях, сырая нефть) отмечалось увеличение устойчивости к повышенным концентрациям тяжёлых металлов по сравнению с опытом, где в качестве источника углерода использовалась сахароза (рис. 1-8). На средах с мазутом в качестве источника углерода уровень устойчивости к тяжелым металлам несколько снижался по сравнению с дизельным топливом, и приблизительно соответствовал таковому при использовании сред с сахарозой.
При изучении влияния тяжёлых металлов на деструктивную активность нефтеокисляющих штаммов актиномицетов культуры высевались на среды с углеводородами, дополнительно содержащие тяжелые металлы в количестве 50% от МИК. В процессе инкубирования выяснилось, что наиболее сильно на процесс утилизации нефтепродуктов влияют Hg(II) и Cu(II), а наименее - Fe(III) и Ni(II), уровень влияния остальных металлов варьирует в зависимости от штамма (Таблица 1). Как следует из таблицы все металлы в зависимости от степени ингибирования процесса деградации углеводородов можно расположить в следующей последовательности: Fe2+>Ni2+>(Cd3+, Zn2+, Pb2+, Co2+)>Cu2+>Hg2+.
Таблица 1. Степень деструкции углеводородов штаммами актиномицетов в зависимости от присутствия тяжёлых металлов в среде
штамм |
металлы |
|||||
Fe(III) |
Ni(II) |
Cu(II) |
Cd(III) |
контроль |
||
Rhodococcus erythropolis. F1 |
71% |
67% |
25% |
48% |
93% |
|
Rhodococcus erythropolis B2 |
74% |
69% |
22% |
49% |
96% |
|
Rhodococcus sp. J8 |
65% |
65% |
20% |
45% |
91% |
|
Rhodococcus sp. 45 |
70% |
71% |
21% |
40% |
92% |
|
Rhodococcus sp. 1167 |
67% |
63% |
22% |
47% |
94% |
|
Arthrobacter sp. N15 |
60% |
61% |
10% |
37% |
89% |
|
Gordonia sp. K6 |
65% |
67% |
16% |
41% |
88% |
|
Micrococcus sp. 25 |
56% |
58% |
9% |
28% |
86% |
|
металлы |
||||||
Zn(II) |
Co(II) |
Pb(II) |
Hg(II) |
контроль |
||
Rhodococcus erythropolis. F1 |
39% |
55% |
43% |
21% |
93% |
|
Rhodococcus erythropolis B2 |
43% |
57% |
45% |
23% |
96% |
|
Rhodococcus sp. J8 |
35% |
54% |
39% |
18% |
91% |
|
Rhodococcus sp. 45 |
32% |
52% |
32% |
18% |
92% |
|
Rhodococcus sp. 1167 |
33% |
56% |
40% |
19% |
94% |
|
Arthrobacter sp. N15 |
26% |
42% |
28% |
9% |
89% |
|
Gordonia sp. K6 |
28% |
53% |
37% |
13% |
88% |
|
Micrococcus sp. 25 |
21% |
35% |
22% |
5% |
86% |
Наибольшую нефтеокисляющую активность в присутствии металлов сохраняют штаммы, относящиеся к роду Rhodococcus, затем следуют штаммы Gordonia sp. K6 и Arthrobacter sp. N15, наименьшую активность проявляет штамм Micrococcus sp. 25.
Таким образом, проведённые нами опыты показали, что степень устойчивости исследуемых штаммов актиномицетов к тяжёлым металлам зависит от источника углерода и таксономической принадлежности микроорганизмов. При использовании данных культур микроорганизмов как основы биопрепарата для углеводородзагрязнённых территорий с повышенным содержанием тяжёлых металлов следует учитывать не только количественный, но и качественный состав поллютанта.
Штаммы Rhodococcus erythropolis B2, Rhodococcus erythropolis F1, Rhodococcus sp J8 могут быть иcпользованы в качестве основы при создании нефтеокисляющего биопрепарата, способного ликвидировать нефтяные загрязнения при наличии высоких концентраций тяжёлых металлов в среде.
Работа выполнялась в рамках проекта "Разработка научно-обоснованных подходов к культивированию биотехнологически перспективных микроорганизмов-нефтедеструкторов для создания регионально-адаптированных биопрепаратов".
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Ашмарин И.П., Ключарёв Л.А. // Ингибиторы синтеза белка. Л. 1975.
2. Александров В.Я. // Клетки, макромолекулы и температура. Л.: Наука. 1975.
3. Фуряева А.В., Письман Т.И., Печуркин Н.С., Елпина Т.В. // Управление биосинтезом водородных бактерий и других автотрофов. Красноярск. 1976.
4. Hughes M.N, Pool R.K. // Metals and microorganisms. N.Y. 1986.
5. Семёнов А.М., Ховрычев М.П. Ингибирование роста Candida utulis некоторыми тяжёлыми металлами // Микробиология. 1979. Т.48. №6 С.1120.
6. Анисимова Л.А., Сиунова Т.В., Боронин А.М. Устойчивость к металлам грамотрицательных бактерий, изолированных из почв и сточных вод промышленных районов // Микробиология. 1993. Т62. №5 С.843.
7. Knight B.P., MeGrath S.P., Chaudri A.M. Biomass carbon measurements and substrate utilization patterns of microbial population from soils amended with cadmium, copper, or zinc. Applied and Environmental Microbiology. 1997. V.63. P.39-43
8. Kabata-Pendias A. Behavioural properties of trace metals in soils. Applied Geochemistry 1993. №2. P.3-9
9. Scott-Fordsmund J.J. Toxicity of nickel to soil organisms in Denmark. Reviews of Environmental Contamination and Toxicology. 1997. V.148. P.1-34
10. Giller K.E., Witter E., MeGrath S.P. Toxicity of heavy metals to microorganisms and microbial processes in agricultural soils. Soil Biology & Biochemistry. 1998. V.30. P.1389-1414
11. Определитель бактерий Берджи 9 изд. / Москва. 1997. 799с.
12. Герхардт Ф. // Методы общей бактериологии. Москва 1983. Т1. 536с.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Тяжелые металлы. Биогеохимические свойства тяжелых металлов. Источники. 10 наиболее загрязненных городов бывшего СССР. Тяжелые металлы - это элементы периодической системы с относительной молекулярной массой больше 40.
реферат [14,6 K], добавлен 07.05.2002Тяжелые металлы (ТМ) в биосфере. Формы существования ТМ в поверхностных водах. Тяжелые металлы как токсиканты в природных водах. Влияние тяжелых металлов на микробный ценоз почв. Чистка водоемов от щелочных и ТМ с помощью высших водных растений.
курсовая работа [234,6 K], добавлен 04.05.2019Описание конверсионного способа получения водорода как его восстановления из водяного пара окисью углерода, содержащейся в продуктах газификации топлива. Анализ технологической схемы процесса, характеристика отходов и используемых химических реакторов.
курсовая работа [3,0 M], добавлен 22.10.2011Место углерода в таблице химических элементов: строение атомов, энергетические уровни, степень окисления. Химические свойства углерода. Алмаз, графит, фуллерен. Адсорбция как важное свойство углерода. Изобретение противогаза и угольных фильтров.
презентация [217,1 K], добавлен 17.03.2011Физические и химические свойства тяжелых металлов и их соединений, используемых в промышленном производстве и являющихся источником загрязнения окружающй среды: хром, марганец, никель, кадмий, цинк, вольфрам, ртуть, олово, свинец, сурьма, молибден.
реферат [48,0 K], добавлен 13.03.2010Сведения об углероде, восходящие к древности и распространение его в природе. Наличие углерода в земной коре. Физические и химические свойства углерода. Получение и применение углерода и его соединений. Адсорбционная способность активированного угля.
реферат [18,0 K], добавлен 03.05.2009Получение углерода термическим разложением древесины, поглощение углем растворенных веществ и газов. Взаимодействие углекислого газа со щелочью, получение оксида углерода и изучение его свойств. Ознакомление со свойствами карбонатов и гидрокарбонатов.
лабораторная работа [1,7 M], добавлен 02.11.2009Влияние температуры и избытка пара в парогазовой смеси на равновесие реакции конверсии оксида углерода водяным паром. Кинетические расчёты и теоретическая оптимизация процесса конверсии. Конструкция и расчет конвертора оксида углерода радиального типа.
курсовая работа [1,0 M], добавлен 28.10.2014Процесс производства аммиака. Очистка газа от двуокиси углерода. Метод низкотемпературной абсорбции метанолом. Равновесие основной реакции при различных температурах. Термодинамический анализ процесса очистки конвертированного газа от диоксида углерода.
курсовая работа [374,1 K], добавлен 21.04.2015Многообразие соединений углерода, их распространение в природе и применение. Аллотропные модификации. Физические свойства и строение атома свободного углерода. Химические свойства углерода. Карбонаты и гидрокарбонаты. Структура алмаза и графита.
реферат [209,8 K], добавлен 23.03.2009Изучение возможности существования форм жизни, которым свойственны биохимические процессы, полностью отличающиеся от возникших на Земле. Попытки замены углерода в молекулах органических веществ на другие атомы, и воды как растворителя на другие жидкости.
реферат [15,7 K], добавлен 06.12.2010Физические и химические свойства углерода. Его основные кристалические модификации. Углерод глазами кристаллохимика и химика-неорганика. Применение углерода в металлургии. Промышленный синтез алмазов. Возможности образования алмазов вне земной коры.
реферат [74,6 K], добавлен 23.01.2010Знакомство с основными видами себестоимости: цеховая, производственная, полная. Общая характеристика деятельности завода производству технического углерода "Омсктехуглерод". Анализ этапов расчета годового фонда заработной платы основных рабочих.
дипломная работа [51,8 K], добавлен 19.01.2016Металлы – простые вещества, обладающие в обычных условиях характерными свойствами. Металлы – химические элементы, характеризующиеся способностью отдавать внешние электроны. Типы классификации металлов. Разделение металлов на непереходные и переходные.
реферат [47,7 K], добавлен 15.03.2009Закономерности формирования свойств полиферритов тяжелых щелочных металлов. Влияние модифицирующих добавок на формирование фазового состава и каталитических свойств ферритов. Влияние промышленной эксплуатации на активность железооксидного катализатора.
контрольная работа [113,0 K], добавлен 28.08.2012Строение атомов металлов. Положение металлов в периодической системе. Группы металлов. Физические свойства металлов. Химические свойства металлов. Коррозия металлов. Понятие о сплавах. Способы получения металлов.
реферат [19,2 K], добавлен 05.12.2003Понятие тяжелых металлов и агроландшафтов. Основные причины появления металлов в больших концентрация в почвах, в результате чего они становятся губительными для окружающей среды. Биогеохимические циклы тяжелых металлов: свинца, кадмия, цинка, никеля.
реферат [200,4 K], добавлен 15.03.2015Физико-химические основы процесса производства аммиака, особенности его технологии, основные этапы и назначение, объемы на современном этапе. Характеристика исходного сырья. Анализ и оценка технологии очистки конвертированного газа от диоксида углерода.
курсовая работа [1,1 M], добавлен 23.02.2012Положение металлов в периодической системе Д.И. Менделеева. Строение атомов металлов, кристаллических решеток. Металлы в природе, общие способы их получения. Физические свойства металлов. Общие химические свойства. Электрохимический ряд напряжения.
презентация [2,3 M], добавлен 09.02.2012Основные понятия нанотехнологии и развитие нанохимии. Роль углерода в наномире. Открытие фуллеренов как формы существования углерода. Виды умных наноматериалов: биомиметические, биодеградируемые, ферромагнитная жидкость, программно-аппаратный комплекс.
презентация [2,4 M], добавлен 12.08.2015