Biosorption is a property of certain types of inactive, dead, microbial biomass to bind and concentrate heavy metals from even very dilute aqueous solutions. Biomass exhibits this property, acting just as a chemical substance, as an ion exchanger of biological origin. It is particularly the cell wall structure of certain algae, fungi and bacteria which was found responsible for this phenomenon. Opposite to biosorption is metabolically driven active bioaccumulation by living cells. That is an altogether different phenomenon requiring a different approach for its exploration.
Pioneering research on biosorption of heavy metals at McGill University in Montreal has led to identification of a number of microbial biomass types which are extremely effective in concentrating metals. Some of the biomass types come as a waste by-product of large-scale industrial fermentations (the mold Rhizopus or the bacterium Bacillus subtilis ). Other metal-binding biomass types, certain abundant seaweeds (particularly brown algae e.g. Sargassum, Ecklonia ), can be readily collected from the oceans. These biomass types, serving as a basis for metal biosorption processes, can accumulate in excess of 25% of their dry weight in deposited heavy metals: Pb, Cd, U, Cu, Zn, even Cr and others. Research on biosorption is revealing that it is sometimes a complex phenomenon where the metallic species could be deposited in the solid biosorbent through different sorption processes of ion exchange, complexation, chelation, microprecipitation, etc.
Biosorption เป็นแบบบางชนิดของชีวมวลที่ไม่ได้ใช้งาน ตาย จุลินทรีย์ผูก และเข้มข้นโลหะหนักจากโซลูชั่นอควี dilute มากแม้ ชีวมวลจัดแสดงแห่งนี้ ทำหน้าที่เพียงเป็นสารเคมี เป็นการแลกเปลี่ยนไอออนของชีวภาพ โดยเฉพาะผนังเซลล์โครงสร้างของบางสาหร่าย เชื้อรา และเชื้อแบคทีเรียที่พบปรากฏการณ์นี้ชอบได้ ตรงข้ามกับ biosorption ถูก metabolically ควบคุม bioaccumulation งาน โดยเซลล์ที่อาศัยอยู่ นั่นคือปรากฏการณ์ที่แตกต่างกันทั้งหมดต้องใช้วิธีที่แตกต่างกันสำหรับการสำรวจ บุกเบิกวิจัย biosorption ของโลหะหนักที่มหาวิทยาลัย McGill ในมอนทรีออลได้นำไประบุหมายเลขของชนิดชีวมวลจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพมากใน concentrating โลหะ บางชนิดชีวมวลมาเป็นสินค้าพลอยเสียของการหมักแหนมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ (เชื้อรา Rhizopus หรือแบคทีเรีย subtilis คัด) ชนิดอื่น ๆ ผูกโลหะชีวมวล สาหร่ายทะเลบางมาก (โดยเฉพาะสาหร่ายสีน้ำตาลเช่น Sargassum, Ecklonia), พร้อมรวบรวมจากในมหาสมุทร ชีวมวลดัง บริการเป็นพื้นฐานสำหรับกระบวนการ biosorption โลหะ สามารถสะสมเกินกว่า 25% ของน้ำหนักแห้งของโลหะหนักที่ฝากทั้งหมด: Pb ซีดี U, Cu, Zn แม้ Cr และอื่น ๆ ได้ วิจัย biosorption ได้เปิดเผยว่า มันเป็นบางครั้งเป็นปรากฏการณ์ที่ซับซ้อนที่สามารถฝากชนิดโลหะใน biosorbent ของแข็งโดยใช้กระบวนการดูดที่แตกต่างกันของการแลกเปลี่ยนไอออน complexation, chelation, microprecipitation ฯลฯ
การแปล กรุณารอสักครู่..

การดูดซับทางชีวภาพเป็นสมบัติของบางประเภทของงาน , ตาย , มวลชีวภาพจุลินทรีย์ตรึงสมาธิโลหะหนักจากแม้แต่เจือจางสารละลาย . ชีวมวล จัดแสดงคุณสมบัตินี้ ทำตัวเหมือนสารเคมี เป็นการแลกเปลี่ยนไอออนของประเทศแท้ๆ มันเป็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งผนังเซลล์ของสาหร่ายบางโครงสร้าง เชื้อรา และแบคทีเรียซึ่งพบว่าผู้รับผิดชอบในปรากฏการณ์นี้ตรงข้ามกับการใช้สารเคมีเป็น metabolically ขับเคลื่อนโดยเซลล์ที่มีชีวิต เป็นปรากฏการณ์ที่แตกต่างกันทั้งหมดที่ต้องการวิธีการที่แตกต่างกันของการสำรวจ
การสำรวจวิจัยในการดูดซับโลหะหนักที่มหาวิทยาลัย McGill ในมอนทรีออลได้นำไปสู่การกำหนดหมายเลขของชนิดจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพมากในงานโลหะบางประเภทชีวมวลมาเป็นขยะกาก fermentations อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ( ราเชื้อราหรือแบคทีเรีย Bacillus subtilis ) มัดด้วยโลหะชนิดอื่น ๆจำนวนหนึ่ง , สาหร่ายสีน้ำตาลสาหร่ายมากมายโดยเฉพาะ เช่น ซาร์กัซซัม ecklonia , ) สามารถพร้อมรวบรวมจากมหาสมุทร ประเภทชีวมวลเหล่านี้ให้บริการเป็นพื้นฐานสำหรับกระบวนการการดูดซับโลหะสามารถสะสมเกินกว่า 25 % ของน้ำหนักแห้งของพวกเขาในฝากโลหะหนัก : PB , ซีดี , และ , ทองแดง , สังกะสี , โครเมียมและคนอื่น ๆ งานวิจัยเกี่ยวกับการดูดซับจะเปิดเผยว่า บางครั้งมันก็เป็นปรากฏการณ์ที่ซับซ้อนซึ่งชนิดโลหะอาจจะฝากในวัสดุดูดซับทางชีวภาพที่แตกต่างกันการแข็งผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนไอออนและการ microprecipitation chelation , , , , ฯลฯ
การแปล กรุณารอสักครู่..
