Soils contaminated with petroleum products have been
shown to have large increases in nitrogen and phosphate
content (Odu, 1972; Amund et al., 1993). This contradicts
the observations made in this study, where by the nitrate
and phosphate contents were not significantly different (p
< 0.05) between contaminated and uncontaminated soils.
We may not be able to advance a definite reason for this,
but speculate that it may be related to the extent of
contamination as well as some soil and microbial properties.
There was a significant reduction in the moisture
content of oil contaminated soils, which can be attributed
to the oil rendering the soil hydrophobic thus reducing its
water holding capacity (Dibble and Bartha, 1979; Amund
et al., 1987).
The influence of environmental factors rather than
genetic capability of a microorganism have been reported
to limit the degradation of pollutants (Barther and Atlas,
1977; Jackson and Jackson, 2000). The activity of oildegraders
(with the exception of B. mycoides whose
maximum activity was at 35oC) and that of the mixed
culture increased from room temperature to a maximum
of 32oC. Further increases resulted in a drop in the
degradation rates. This may likely be due to the denaturation
of enzymes which catalyse these reactions. The
oil-degraders required different nutrient concentrations for
maximum activity. The degradation rates of S. marcescens
and the mixed culture dropped with increase in
nutrients, although further increases in nutrients resulted
in increased degradation rates. The degradation rate of
B. mycoides rose with increased nutrient concentration
up to a maximum of 47.34% and dropped thereafter. P.
fluorescens is the only isolate for which an increase in
degradation rate compared linearly with increased
nutrient concentration. Thus, isolates exhibited varying
requirements of physico-chemical factors for optimum
degradation.
ดินปนเปื้อนด้วยผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมได้รับการแสดงที่มีการเพิ่มขึ้นของขนาดใหญ่ในไนโตรเจนและฟอสเฟตเนื้อหา(Odu 1972. Amund, et al, 1993) นี้ขัดแย้งกับข้อสังเกตที่เกิดขึ้นในการศึกษาครั้งนี้ซึ่งโดยไนเตรตและเนื้อหาฟอสเฟตไม่แตกต่างกัน(P <0.05) ระหว่างดินปนเปื้อนและโสโครก. เราอาจจะไม่สามารถที่จะก้าวไปเป็นเหตุผลที่ชัดเจนสำหรับเรื่องนี้แต่คาดเดาว่ามันอาจจะเป็น ที่เกี่ยวข้องกับขอบเขตของการปนเปื้อนเช่นเดียวกับบางดินและคุณสมบัติของจุลินทรีย์. มีความสำคัญในการลดความชื้นเป็นเนื้อหาของดินที่ปนเปื้อนน้ำมันซึ่งสามารถนำมาประกอบกับน้ำมันแสดงผลไม่ชอบน้ำดินซึ่งช่วยลดของความจุน้ำโฮลดิ้ง(Dibble และ Bartha 1979; Amund.., et al, 1987) อิทธิพลของปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมมากกว่าความสามารถทางพันธุกรรมของจุลินทรีย์ที่ได้รับรายงานที่จะจำกัด การย่อยสลายของสารมลพิษ (Barther และ Atlas, 1977; แจ็คสันและแจ็คสัน, 2000) กิจกรรมของ oildegraders (ยกเว้น mycoides บีที่มีกิจกรรมสูงสุดที่35 องศาเซลเซียส) และของผสมวัฒนธรรมเพิ่มขึ้นจากอุณหภูมิห้องไปสูงสุดของ32oC นอกจากนี้การเพิ่มขึ้นของผลในการลดลงของอัตราการย่อยสลาย นี้มีแนวโน้มที่อาจจะเกิดจากการสูญเสียสภาพธรรมชาติของเอนไซม์ที่กระตุ้นปฏิกิริยาเหล่านี้ degraders น้ำมันจำเป็นต้องใช้ความเข้มข้นของสารอาหารที่แตกต่างกันสำหรับกิจกรรมสูงสุด อัตราการสลายตัวของเอส marcescens และวัฒนธรรมผสมลดลงด้วยการเพิ่มสารอาหารที่แม้ว่าจะเพิ่มขึ้นต่อไปในสารอาหารที่ส่งผลให้อัตราการย่อยสลายที่เพิ่มขึ้น อัตราการย่อยสลายของบี mycoides เพิ่มขึ้นที่มีความเข้มข้นของสารอาหารที่เพิ่มขึ้นสูงสุดถึง47.34% และลดลงหลังจากนั้น P. fluorescens เป็นเพียงแยกที่เพิ่มขึ้นในอัตราการย่อยสลายเมื่อเทียบกับที่เพิ่มขึ้นเป็นเส้นตรงความเข้มข้นของสารอาหาร ดังนั้นแยกแสดงที่แตกต่างกันตามความต้องการของปัจจัยทางกายภาพและทางเคมีที่เหมาะสมสำหรับการย่อยสลาย
การแปล กรุณารอสักครู่..
