On the contrary, these existing techniques
suffer from one or more drawbacks, such as high cost, formation of
hazardous by-products, intensive energy requirement etc. (Saratale
et al., 2009). Further, while decolourization under anaerobic
conditions can lead to toxic degradation products (Brown and
DeVito, 1993), exposure to oxygen may cause reverse colourization
of the degradation products (Knapp and Newby, 1995). On
the other hand, microbial decolourization process offers to overcome
all these drawbacks by reducing the complex colour components
in thewastewater into simple compounds like carbon dioxide,
ammonia and water in a cleaner and safer way than the conventional
methods (Paszczynski et al., 1992).
Among the various microorganisms, the white rot fungus Phanerochaete
chrysosporium secretes non-specific, extracellular ligninolytic
enzymes and can degrade a wide variety of recalcitrant
compounds like xenobiotics, dyestuffs, etc. Due to the extracellular
enzyme system, substrate diffusion limitation is not observed
which is generally encountered in bacteria. Another advantage of
using P. chrysosporium is that they do not require preconditioning
with the pollutant as enzyme production and secretion depends on
nutrient limitation, which can be carbon or nitrogen, rather than
the pollutant itself. In fact, the fungus has been extensively tested in
decolourization studies due to its ability to degrade, partially or
ในทางตรงกันข้ามเทคนิคเหล่านี้ที่มีอยู่
ต้องทนทุกข์ทรมานจากหนึ่งหรือมากกว่าข้อเสียเช่นค่าใช้จ่ายสูงการก่อตัวของ
อันตรายโดยผลิตภัณฑ์ความต้องการพลังงานที่เข้มข้น ฯลฯ (Saratale
et al., 2009) นอกจากนี้ในขณะที่ไม่ใช้ออกซิเจน Decolourization ภายใต้
เงื่อนไขที่จะนำไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่ย่อยสลายสารพิษ (บราวน์และ
เดอวิโต้, 1993), การสัมผัสกับออกซิเจนอาจก่อให้เกิด colourization ย้อนกลับ
ของผลิตภัณฑ์ที่ย่อยสลาย (แนปและ Newby, 1995) ใน
ขณะที่กระบวนการ Decolourization จุลินทรีย์มีที่จะเอาชนะ
ข้อบกพร่องเหล่านี้โดยการลดส่วนประกอบของสีที่ซับซ้อน
ใน thewastewater เป็นสารประกอบง่ายๆเช่นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
แอมโมเนียและน้ำในทางที่สะอาดและปลอดภัยกว่าเดิม
วิธีการ (Paszczynski et al., 1992) .
ในบรรดาจุลินทรีย์ต่างๆเชื้อราเน่าขาว Phanerochaete
chrysosporium ดุจดังที่ไม่เฉพาะเจาะจง, ligninolytic สาร
เอนไซม์และสามารถลดความหลากหลายของบิดพลิ้ว
สารประกอบเช่นสารแปลกปลอม, สารย้อมสีเป็นต้นเนื่องจากสาร
ระบบเอนไซม์ข้อ จำกัด การแพร่กระจายของสารตั้งต้นที่จะไม่ได้สังเกต
ที่ พบทั่วไปในแบคทีเรีย ประโยชน์ของผู้อื่น
โดยใช้ chrysosporium P. คือว่าพวกเขาไม่จำเป็นต้องมีการเตรียม
ที่มีมลพิษการผลิตเอนไซม์และการหลั่งขึ้นอยู่กับ
ข้อ จำกัด ของสารอาหารซึ่งสามารถคาร์บอนหรือไนโตรเจนมากกว่า
สารมลพิษตัวเอง ในความเป็นจริงเชื้อราได้รับการทดสอบอย่างกว้างขวางใน
การศึกษา Decolourization เนื่องจากความสามารถในการย่อยสลายหรือบางส่วน
การแปล กรุณารอสักครู่..

ในทางตรงกันข้าม ที่มีอยู่เหล่านี้เทคนิค
ประสบจากหนึ่งหรือหลายประการ เช่น ค่าใช้จ่ายสูง , การก่อตัวของ
กากอันตราย ความต้องการพลังงานที่เข้มข้น ฯลฯ ( saratale
et al . , 2009 ) ต่อไป ในขณะที่การขจัดสีออกไปภายใต้สภาวะไร้อากาศ
สามารถนำไปสู่ผลิตภัณฑ์การย่อยสลายพิษ ( สีน้ำตาลและ
DeVito , 1993 ) , การสัมผัสกับออกซิเจนอาจก่อให้เกิด colourization
ย้อนกลับของผลิตภัณฑ์ย่อยสลาย ( แนปป์ และ Newby , 1995 ) บนมืออื่น ๆกระบวนการขจัดสีออกไป
, จุลินทรีย์มีการเอาชนะ
ทั้งหมดนี้ข้อด้อยโดยการลด
สีส่วนที่ซับซ้อนในน้ำเสียเป็นสารประกอบอย่างง่าย เช่น คาร์บอนไดออกไซด์ และน้ำ
แอมโมเนียในทางที่สะอาด และปลอดภัยมากขึ้นกว่าวิธีปกติ
( paszczynski et al . , 1992 ) .
ของจุลินทรีย์ต่าง ๆขาวเน่าเชื้อรา phanerochaete
chrysosporium secretes ไม่เจาะจง เอนไซม์และค่า
ภายนอกสามารถลดความหลากหลายของสารประกอบ เช่น หัวดื้อ
xenobiotics , สารย้อมสี ฯลฯ เนื่องจากระบบเอนไซม์ extracellular
ตั้งต้นแพร่จำกัดจะไม่ได้สังเกต
ซึ่งโดยทั่วไปจะพบในแบคทีเรีย อีกประโยชน์ของการใช้
Pchrysosporium ก็คือพวกเขาไม่ต้อง preconditioning
กับมลพิษ เช่น การผลิต และการหลั่งเอนไซม์ขึ้นอยู่กับ
จำกัดสารอาหารซึ่งสามารถ คาร์บอน หรือ ไนโตรเจน มากกว่า
มลพิษนั่นเอง ในความเป็นจริง , เชื้อราที่ได้รับการทดสอบอย่างกว้างขวางในการศึกษา
ขจัดสีออกไป เนื่องจากความสามารถในการ บางส่วน หรือ
การแปล กรุณารอสักครู่..
