Introduction
Biodegradation is the metabolic ability of microorganisms
to transform or mineralize organic contaminants into
less harmful, non-hazardous substances, which are
then integrated into natural biogeochemical cycles. The
intensity of biodegradation is influenced by several factors,
such as nutrients, oxygen, pH value, composition,
concentration and bioavailability of the contaminants,
chemical and physical characteristics and the pollution
history of the contaminated environment. Bioremediation,
a non-destructive, cost- and treatment-effective and
sometimes logistically favorable cleanup technology,
attempts to accelerate the naturally occurring biodegradation
of contaminants through the optimization of limiting
conditions (Norris 1994; Allard and Neilson 1997;
Alexander 1999).
Many environments are characterized by low or elevated
temperatures, acidic or alkaline pH, high salt concentrations,
or high pressure. Extremophilic microorganisms
are adapted to grow and thrive under these adverse
conditions. Hydrocarbon degrading extremophiles are
thus ideal candidates for the biological treatment of polluted
extreme habitats. In this review we summarize the
recent developments, obtained both in laboratory and
field studies, in biodegradation and bioremediation of
hydrocarbon contaminants that are of environmental
concern in extreme habitats.
บทนำ
ย่อยสลายทางชีวภาพเป็นความสามารถในการเผาผลาญอาหารของจุลินทรีย์
ที่จะเปลี่ยนหรือแร่ธาตุสารปนเปื้อนอินทรีย์เป็น
อันตรายน้อยกว่าสารที่ไม่เป็นอันตรายที่จะ
บูรณาการเข้าไปในรอบ biogeochemical ธรรมชาติ
ความรุนแรงของการย่อยสลายทางชีวภาพได้รับอิทธิพลจากปัจจัยหลายประการ
เช่นสารอาหาร, ออกซิเจน, ค่าพีเอช, องค์ประกอบ,
ความเข้มข้นและการดูดซึมของสารปนเปื้อน,
สารเคมีและลักษณะทางกายภาพและมลพิษทาง
ประวัติศาสตร์ของสภาพแวดล้อมที่ปนเปื้อน การบำบัดทางชีวภาพ,
ไม่ทำลายประหยัดค่าใช้จ่ายและการรักษาที่มีประสิทธิภาพและ
เทคโนโลยีบางครั้งการทำความสะอาดที่ดี logistically,
ความพยายามที่จะเร่งการย่อยสลายเกิดขึ้นตามธรรมชาติ
ของสารปนเปื้อนด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการ จำกัด
เงื่อนไข (นอร์ริ 1994 อัลลาร์และเนลสัน 1997;
อเล็กซานเด 1999)
สภาพแวดล้อมหลาย มีลักษณะต่ำหรือสูง
อุณหภูมิเป็นกรดหรือด่างค่า pH ความเข้มข้นของเกลือสูง
หรือความดันสูง จุลินทรีย์ Extremophilic
เหมาะที่จะเติบโตและเจริญรุ่งเรืองภายใต้อาการไม่พึงประสงค์เหล่านี้
เงื่อนไข เอกไฮโดรคาร์บอนย่อยสลายจะ
ทำให้ผู้สมัครที่เหมาะสำหรับการรักษาทางชีวภาพของเสีย
ที่อยู่อาศัยมาก ในการทบทวนนี้เราสรุป
การพัฒนาที่ผ่านมาได้รับทั้งในห้องปฏิบัติการและ
ภาคสนามการศึกษาในการย่อยสลายและการบำบัดทางชีวภาพของ
สารปนเปื้อนสารไฮโดรคาร์บอนที่มีสิ่งแวดล้อม
ความกังวลในแหล่งที่อยู่อาศัยมาก
การแปล กรุณารอสักครู่..

บทนำ
การย่อยสลายคือความสามารถในการเผาผลาญอาหารจุลินทรีย์
แปลงหรือ mineralize สารปนเปื้อนอินทรีย์ใน
เป็นอันตรายน้อยกว่า ปลอดสารอันตราย ซึ่งรวมแล้วเป็นวัฏจักรชีวธรณีเคมี
ธรรมชาติ
ความเข้มของการย่อยสลายนั้นได้รับอิทธิพลจากปัจจัยหลายประการ
เช่นสารอาหาร , ออกซิเจน , มูลค่า , องค์ประกอบ pH , ความเข้มข้นและปริมาณสารปนเปื้อนต่างๆ
,ลักษณะทางเคมีและกายภาพและมลพิษ
ประวัติปนเปื้อนสิ่งแวดล้อม การบำบัดทางชีวภาพ
แบบไม่ทำลาย , ค่าใช้จ่ายและการรักษาที่มีประสิทธิภาพและ
บางครั้ง logistically ดีล้างเทคโนโลยี พยายามเร่งการย่อยสลายตามธรรมชาติ
สารปนเปื้อนผ่านการเพิ่มประสิทธิภาพของการจำกัด
เงื่อนไข ( Norris 1994 และ 1997 อัลนิลสัน ;
;อเล็กซานเดอร์ 1999 ) .
สภาพแวดล้อมหลายมีลักษณะต่ำหรือสูง
อุณหภูมิที่เป็นกรดหรือด่าง pH , ความเข้มข้นเกลือสูง ,
หรือความดันสูง extremophilic จุลินทรีย์
สามารถที่จะเติบโตและเจริญเติบโตภายใต้เงื่อนไขที่ไม่พึงประสงค์
เหล่านี้ ไฮโดรคาร์บอนทำให้กตรีโมไฟล์สเป็น
ดังนั้นผู้สมัครที่เหมาะสำหรับการรักษาทางชีวภาพของพื้นที่มากเสีย
ในการทบทวนนี้เราสรุป
ความคืบหน้าล่าสุด ได้รับทั้งในห้องปฏิบัติการและ
การศึกษาภาคสนามในการย่อยสลาย และการบำบัด
ไฮโดรคาร์บอนสารปนเปื้อนที่มีสิ่งแวดล้อม
กังวลในมากที่อยู่อาศัย
การแปล กรุณารอสักครู่..
