IntroductionThe accumulation of heavy metals in water, sediments, and  การแปล - IntroductionThe accumulation of heavy metals in water, sediments, and  ไทย วิธีการพูด

IntroductionThe accumulation of hea

Introduction
The accumulation of heavy metals in water, sediments, and soils has led to serious environmental problems. In recent years, several processes have been developed with the aim of reducing or recovering heavy metals from contaminated environments (Akinciand Guven, 2011). Physical and chemical approaches are capable of removing a broad spectrum of contaminants, but the main disadvantages of these methods lie in the increased energy consumption and the need of additional chemicals (Ilhan et al., 2004). In recent years, the processes such as bio leaching, bio sorption, and bio precipitation are all based on the use of microorganisms that have the ability to solubilize, adsorb, or precipitate heavy metals (Ballesteret al., 1992; Zouboulis et al., 1997).To date, most of the research on microbially induced calcite precipitation (MICP) has been confined to ureolytic bacteria,with specific focus on the catalysis of urea hydrolysis (Ferriset al., 2003), efficiency of calcite production (Muynck et al.,2010; van Paassen et al., 2010), and modification of soil physical properties by model bacteria (Burbank et al., 2011; De Jong∗ et al., 2010). The MICP has been shown to increase the shear strength of porous materials (De Jong et al., 2006; Harkes et al.,2010). MICP arises when the following reaction catalyzed by ure-ase: (NH2)2CO + 2H2O → 2NH4++ CO32 occurs in the presence ofdissolved calcium ions, leading to the precipitation of calcium car-bonate crystal: Ca2++ CO32−→ CaCO3(s).The crystals formed by this process create bridges between particles, thus improving the strength and stiffness of the material(Harkes et al., 2010). Urease induced CaCO3can fill pore spaces within various soil matrices and cement soil grains together toform sandstone (Burbank et al., 2011; Deepak et al., 2009; De Jonget al., 2006). Precipitation of CaCO3 induced by the urease catalyzedhydrolysis of urea has been shown to change the engineering properties of geomaterials (Burbank et al., 2011; Whiffin et al., 2007).Bacterial mixtures systems have long been used to study the interactions between cell populations and fundamental cell cellinteractions. Recently, these systems have been of particular interest to synthetic biologists for the study and engineering of complexmulticellular synthetic systems. At the basic level, a co culture isa cell culture setup, in which two or more populations of cell sare grown with some degree of contact between them (Goerset al., 2014). The ultimate aim of the bacterial mixtures systemis to deliver societal benefits via its industrial, medical, and environmental applications (Chen, 2012; Kitney and Freemont, 2012).Therefore, many bacterial mixtures systems are developed forfuture industrial, medical, or environmental applications. Althoughthe synergetic interactions between metals and ureolytic bacteria have attracted a fair share of attention, the effects of metal contaminated environments on bacterial mixtures growth are still unknown.The utilization of microorganisms with proven remediation potential and survivability in the contaminated environment is cru-cial for a successful bioremediation. In view of this, the present paper aims to study the remediation capacity of heavy metalsby pure and mixed bacterial cultures, for bioremediation process applications.
0/5000
จาก: -
เป็น: -
ผลลัพธ์ (ไทย) 1: [สำเนา]
คัดลอก!
แนะนำการสะสมของโลหะหนักในน้ำ ตะกอน ดิน และได้นำไปสู่ปัญหาสิ่งแวดล้อม ในปีล่าสุด ได้รับการพัฒนากระบวนการหลายมุ่งลด หรือกู้คืนโลหะหนักจากสภาพแวดล้อมปนเปื้อน (Akinciand Guven, 2011) วิธีทางกายภาพ และทางเคมีสามารถกำจัดสิ่งปนเปื้อนหลากหลาย แต่ข้อเสียหลักของวิธีการเหล่านี้อยู่ในการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นและความต้องการของสารเคมีเพิ่มเติม (เขียน et al. 2004) ในปีที่ กระบวนการเช่นละลายชีวภาพ ชีวภาพดูดซับความชื้น และฝนชีวภาพตามการใช้จุลินทรีย์ที่มีความสามารถในการ solubilize ชื้น หรือตกตะกอนโลหะหนัก (Ballesteret al. 1992 Zouboulis et al. 1997) วันที่ ส่วนใหญ่ของการวิจัยในแคลไซต์ microbially เกิดฝน (MICP) ได้ถูกกักบริเวณกับแบคทีเรีย ureolytic เจาะจงเน้นเร่งปฏิกิริยาสลายยูเรีย (al. Ferriset, 2003), ประสิทธิภาพของการผลิตแคลไซต์ (Muynck et al. 2010; van Paassen et al. 2010), และปรับเปลี่ยนคุณสมบัติทางกายภาพของดินโดยแบคทีเรียแบบ (เบอร์แบงค์ et al. 2011 De Jong∗ et al. 2010) MICP ได้รับการแสดงเพื่อเพิ่มความแข็งแรงเฉือนของวัสดุมีรูพรุน (De Jong et al. 2006 Harkes et al. 2010) MICP เกิดขึ้นเมื่อปฏิกิริยาต่อกระบวน โดย ure ase: (NH2) 2CO + 2NH4 → 2H2O ++ CO32 เกิดขึ้นในสถานะ ofdissolved แคลเซียมไอออน นำไปสู่การตกตะกอนของแคลเซียม bonate รถคริสตัล: Ca2 ++ CO32−→ CaCO3(s) ผลึกที่เกิดขึ้น โดยสะพานนี้สร้างกระบวนการระหว่างอนุภาค ดังนั้น การปรับปรุงความแข็งแรงและความแข็งตึงของวัสดุ (Harkes et al. 2010) เอนไซม์เกิด CaCO3can รูขุมขนเติมพื้นที่ภายในต่าง ๆ เมทริกซ์ดินและหินทรายปูนซีเมนต์ดินธัญพืชโดด toform (เบอร์แบงค์ et al. 2011 Deepak et al. 2009 เด Jonget al. 2006) ตกตะกอนของ CaCO3 เกิดจาก catalyzedhydrolysis เอนไซม์ของยูเรียได้รับการแสดงการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางวิศวกรรมของ geomaterials (เบอร์แบงค์ et al. 2011 Whiffin et al. 2007) ระบบผสมแบคทีเรียมีการใช้ในการศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างประชากรเซลล์และเซลล์พื้นฐาน cellinteractions ยาว เมื่อเร็ว ๆ นี้ ระบบเหล่านี้มีการสนใจชีววิทยาสังเคราะห์เพื่อการศึกษาและวิศวกรรมระบบสังเคราะห์ complexmulticellular ในระดับพื้นฐาน isa เป็นวัฒนธรรมของบริษัทเซลล์ตั้งค่าวัฒนธรรม ในซึ่งประชากรสองกลุ่ม หรือมากกว่าของเสร่เซลล์ที่เติบโตขึ้นกับระดับของการติดต่อระหว่างกัน (Goerset al. 2014) Systemis ผสมแบคทีเรียเป้าหมายสูงสุดเพื่อเป็นประโยชน์ทางอุตสาหกรรม การแพทย์ สิ่งแวดล้อม และแอปพลิเคชัน (Chen, 2012 สังคม Kitney และ Freemont, 2012) ดังนั้น ระบบผสมแบคทีเรียจำนวนมากจะ forfuture พัฒนาอุตสาหกรรม การแพทย์ หรือสิ่งแวดล้อมการใช้งาน Althoughthe เน้นปฏิสัมพันธ์ระหว่างโลหะและ ureolytic แบคทีเรียได้ดึงดูดความสนใจการใช้ ผลกระทบของสภาพแวดล้อมที่ปนเปื้อนโลหะผสมแบคทีเรียเติบโตจะยังไม่ทราบ การใช้ประโยชน์ของจุลินทรีย์ด้านการพิสูจน์และอยู่รอดในสภาพแวดล้อมที่ปนเปื้อนเป็น cru ของสำหรับววิธีการประสบความสำเร็จ มุมมองนี้ กระดาษปัจจุบันมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาด้านกำลังการผลิตของ metalsby หนักบริสุทธิ์ และแบบผสมแบคทีเรียวัฒนธรรม ววิธีกระบวนงาน
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 2:[สำเนา]
คัดลอก!
บทนำ
การสะสมของโลหะหนักในน้ำตะกอนและดินได้นำไปสู่ปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง ในปีที่ผ่านมาหลายกระบวนการได้รับการพัฒนาโดยมีวัตถุประสงค์ของการลดหรือการกู้คืนโลหะหนักที่ปนเปื้อนจากสภาพแวดล้อม (Akinciand Guven 2011) เดอะ วิธีการทางกายภาพและเคมีที่มีความสามารถในการลบสเปกตรัมกว้างของสารปนเปื้อน แต่ข้อเสียที่สำคัญของวิธีการเหล่านี้อยู่ในการใช้พลังงานที่เพิ่มขึ้นและความต้องการของสารเคมีเพิ่มเติม (Ilhan et al., 2004) ในปีที่ผ่านกระบวนการต่าง ๆ เช่นการชะล้างชีวภาพดูดซับชีวภาพและฝนชีวภาพทั้งหมดขึ้นอยู่กับการใช้จุลินทรีย์ที่มีความสามารถในการละลาย, ดูดซับหรือตะกอนโลหะหนัก (Ballesteret อัล 1992;.. Zouboulis, et al, 1997) วันหากต้องการส่วนใหญ่ของการวิจัยใน microbially เหนี่ยวนำให้เกิดการตกตะกอนแคลเซียมคาร์บอเนต (MICP) ที่ได้รับการถูกคุมขังในแบคทีเรีย ureolytic กับมุ่งเน้นเฉพาะในการเร่งปฏิกิริยาของยูเรียไฮโดรไลซิ (Ferriset al., 2003), ประสิทธิภาพการผลิตแคลเซียมคาร์บอเนต (Muynck et al, . 2010;.. รถตู้ Paassen et al, 2010), และการเปลี่ยนแปลงของดินคุณสมบัติทางกายภาพโดยแบคทีเรีย Model (เบอร์แบงก์ et al, 2011;. เดอยอง * et al, 2010) MICP ได้รับการแสดงเพื่อเพิ่มแรงเฉือนของวัสดุที่มีรูพรุน (เดอยอง et al, 2006;.. Harkes et al, 2010) MICP เกิดขึ้นเมื่อเกิดปฏิกิริยาต่อไปเร่งปฏิกิริยาด้วย ure-ASE (NH2) 2CO + 2H2O → 2NH4 ++ CO32 เกิดขึ้นในการแสดงตน ofdissolved แคลเซียมไอออนที่นำไปสู่การตกตะกอนของผลึกแคลเซียมรถ Bonate นี้: Ca2 ++ CO32- → CaCO3 (s) ได้โดยง่าย ผลึกที่เกิดขึ้นจากกระบวนการนี้สร้างสะพานระหว่างอนุภาคดังนั้นการปรับปรุงความแข็งแรงและความแข็งของวัสดุ (Harkes et al., 2010) urease เหนี่ยวนำให้เกิด CaCO3can เติมช่องว่างภายในรูขุมขนดินการฝึกอบรมต่าง ๆ และร่วมกันธัญพืชดินซีเมนต์หินทราย toform (เบอร์แบงก์ et al, 2011;.. Deepak et al, 2009;. De Jonget อัล, 2006) การตกตะกอนของ CaCO3 เหนี่ยวนำโดย catalyzedhydrolysis urease ยูเรียได้รับการแสดงที่จะเปลี่ยนคุณสมบัติทางวิศวกรรมของ geomaterials (เบอร์แบงก์ et al, 2011;.. Whiffin et al, 2007) ระบบผสม .Bacterial มีความยาวได้ใช้ในการศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างประชากรเซลล์ และ cellinteractions เซลล์พื้นฐาน เมื่อเร็ว ๆ นี้ระบบเหล่านี้ได้รับความสนใจเป็นพิเศษกับนักชีววิทยาสังเคราะห์สำหรับการศึกษาและวิศวกรรมของระบบสังเคราะห์ complexmulticellular ในระดับพื้นฐานวัฒนธรรมร่วม ISA การตั้งค่าการเพาะเลี้ยงเซลล์ซึ่งในสองคนหรือมากกว่าประชากรของเสร่เซลล์เติบโตที่มีระดับของการติดต่อระหว่างพวกเขาบาง (Goerset al., 2014) จุดมุ่งหมายสูงสุดของการผสมแบคทีเรีย systemis เพื่อมอบสิทธิประโยชน์ทางสังคมผ่านทางอุตสาหกรรมการแพทย์และการใช้งานด้านสิ่งแวดล้อม (เฉิน 2012; Kitney และ Freemont 2012) .Therefore หลายระบบผสมของเชื้อแบคทีเรียที่มีการพัฒนา forfuture ประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมทางการแพทย์หรือสิ่งแวดล้อม Althoughthe ปฏิสัมพันธ์ถกระหว่างโลหะและแบคทีเรีย ureolytic ได้ดึงดูดส่วนแบ่งการยุติธรรมของความสนใจผลกระทบของสภาพแวดล้อมที่มีการปนเปื้อนโลหะต่อการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียผสมยังคงมีการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ที่มีศักยภาพในการฟื้นฟูพิสูจน์และอยู่รอดในสภาพแวดล้อมที่ปนเปื้อน unknown.The เป็น Cru-ทางการสำหรับ การบำบัดทางชีวภาพที่ประสบความสำเร็จ ในมุมมองนี้กระดาษในปัจจุบันมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสามารถในการฟื้นฟูของหนักวัฒนธรรมแบคทีเรีย metalsby บริสุทธิ์และผสมสำหรับการใช้งานในกระบวนการบำบัดทางชีวภาพ
การแปล กรุณารอสักครู่..
 
ภาษาอื่น ๆ
การสนับสนุนเครื่องมือแปลภาษา: กรีก, กันนาดา, กาลิเชียน, คลิงออน, คอร์สิกา, คาซัค, คาตาลัน, คินยารวันดา, คีร์กิซ, คุชราต, จอร์เจีย, จีน, จีนดั้งเดิม, ชวา, ชิเชวา, ซามัว, ซีบัวโน, ซุนดา, ซูลู, ญี่ปุ่น, ดัตช์, ตรวจหาภาษา, ตุรกี, ทมิฬ, ทาจิก, ทาทาร์, นอร์เวย์, บอสเนีย, บัลแกเรีย, บาสก์, ปัญจาป, ฝรั่งเศส, พาชตู, ฟริเชียน, ฟินแลนด์, ฟิลิปปินส์, ภาษาอินโดนีเซี, มองโกเลีย, มัลทีส, มาซีโดเนีย, มาราฐี, มาลากาซี, มาลายาลัม, มาเลย์, ม้ง, ยิดดิช, ยูเครน, รัสเซีย, ละติน, ลักเซมเบิร์ก, ลัตเวีย, ลาว, ลิทัวเนีย, สวาฮิลี, สวีเดน, สิงหล, สินธี, สเปน, สโลวัก, สโลวีเนีย, อังกฤษ, อัมฮาริก, อาร์เซอร์ไบจัน, อาร์เมเนีย, อาหรับ, อิกโบ, อิตาลี, อุยกูร์, อุสเบกิสถาน, อูรดู, ฮังการี, ฮัวซา, ฮาวาย, ฮินดี, ฮีบรู, เกลิกสกอต, เกาหลี, เขมร, เคิร์ด, เช็ก, เซอร์เบียน, เซโซโท, เดนมาร์ก, เตลูกู, เติร์กเมน, เนปาล, เบงกอล, เบลารุส, เปอร์เซีย, เมารี, เมียนมา (พม่า), เยอรมัน, เวลส์, เวียดนาม, เอสเปอแรนโต, เอสโทเนีย, เฮติครีโอล, แอฟริกา, แอลเบเนีย, โคซา, โครเอเชีย, โชนา, โซมาลี, โปรตุเกส, โปแลนด์, โยรูบา, โรมาเนีย, โอเดีย (โอริยา), ไทย, ไอซ์แลนด์, ไอร์แลนด์, การแปลภาษา.

Copyright ©2025 I Love Translation. All reserved.

E-mail: