Bio-absorption processes by microorganisms have long been
recognized as determining the ultimate fate of metals in the envi-ronment which may also represent an entry path into the food
chain, with potentially fatal consequences for higher organisms.
Metal absorption or uptake results from chemical and/or physical
binding of metal ions to cell wall functional groups and remains,
unchanged if the cells are living or denatured[26]. The rate of
absorption of an inorganic pollutant depends upon its concentra-tion at a given time as well as on type of fungal population used
for bio-absorption and the surrounding environment. Several
experimental studies have been conducted on leaching and bio-sorption of metals using fungi in the last few decades [1,3,5–
8,13,14,18,15,16,19–22,24,25,27–29]. For example, Lo et al. [29]
have conducted comparative investigation on the biosorption of
lead by filamentous fungal biomass. Similarly, Rosenzweig and
Pramer[28] studied the influence of Cadmium, Zinc and lead on
growth and collagenase activity of nematode trapping fungi. A re-view of filamentous fungi as metal biosorbents has been presented
by Siegel et al.[24], see also [6]. Recently, one of the coauthors and
her collaborators[21]have also conducted experiments in the lab-oratory for chromium absorption using fungi. The effect of concen-tration of nutrients on the growth of biomass density of fungal
population as well as the effect of biomass density of fungal popu-
กระบวนการชีวภาพจากจุลินทรีย์ในการดูดซึมได้รับการยอมรับว่าเป็น
การกำหนดชะตากรรมของโลหะในสภาพแวดล้อมที่ยังอาจจะเป็นเส้นทางเข้าสู่ห่วงโซ่อาหาร
กับผลกระทบร้ายแรงที่อาจเกิดขึ้นกับสิ่งมีชีวิตที่สูง.
การดูดซึมโลหะหรือผลการดูด จากสารเคมีและ / หรือทางกายภาพ
ผูกพันของไอออนโลหะที่จะทำงานเป็นกลุ่มเซลล์ผนังและซาก
ถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงเซลล์จะมีชีวิตอยู่หรือเอทิลแอลกอฮอล์ [26] อัตราการดูดซึมของ
นินทรีย์สารมลพิษขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของชั่นในเวลาที่กำหนดเช่นเดียวกับประเภทของประชากรที่ใช้เชื้อรา
ชีวภาพการดูดซึมและสภาพแวดล้อมโดยรอบ หลาย
ทดลองการศึกษาได้รับการดำเนินการเกี่ยวกับการชะล้างและชีวภาพการดูดซับของโลหะโดยใช้เชื้อราในช่วงไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมา [1,3,5 -
8,13,14,18,15,16,19-22,24,25,27-29] ตัวอย่างเช่นดูเถิดเอตอัล [29]
ได้ดำเนินการตรวจสอบเปรียบเทียบดูดซับของ
นำชีวมวลโดยเชื้อราใย กันและ Rosenzweig
pramer [28] การศึกษาอิทธิพลของแคดเมียมสังกะสีและตะกั่วใน
การเจริญเติบโตและการทำงานของคอลลาดักเชื้อราพยาธิตัวกลม อีกมุมมองของเชื้อราเป็นใย biosorbents โลหะได้รับการเสนอ
โดยซีเกลและอัล. [24],ดูเพิ่มเติมที่ [6] เมื่อเร็ว ๆ นี้ซึ่งเป็นหนึ่งใน coauthors และการทำงานร่วมกันของเธอ
[21] นอกจากนี้ยังได้ดำเนินการทดลองในห้องปฏิบัติการเชื้อรา-ปราศรัยในการดูดซึมโครเมียมใช้ ผลของความเข้มข้น-tration ของสารอาหารต่อการเจริญเติบโตของความหนาแน่นของมวลชีวภาพของเชื้อรา
ประชากรตลอดจนผลกระทบของความหนาแน่นของมวลชีวภาพของเชื้อราป๊อป-
การแปล กรุณารอสักครู่..

กระบวนการดูดซับทางชีวภาพ โดยจุลินทรีย์ได้นาน
รับรู้เป็นการกำหนดชะตากรรมของโลหะในสามารถ-ronment ซึ่งอาจแสดงเส้นทางรายการที่เป็นอาหาร ที่ดีที่สุด
ห่วงโซ่ อาจร้ายแรงต่อสิ่งมีชีวิตสูงขึ้น
โลหะผลการดูดซึมหรือดูดซับจากเคมีหรือทางกายภาพ
ผูกของประจุโลหะการกลุ่ม functional ผนังเซลล์ยังคงอยู่,
เปลี่ยนแปลงเซลล์มีชีวิต หรือ denatured [26] อัตรา
ดูดซับมลพิษอนินทรีย์การขึ้นของสเตรชัน concentra ในเวลาที่กำหนด เป็นชนิดของประชากรเชื้อราที่ใช้
ดูดซับทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อมโดยรอบ หลาย
ได้ดำเนินการศึกษาทดลองในการละลายและดูดชีวภาพของโลหะโดยใช้เชื้อราในไม่กี่ทศวรรษ [1,3, 5–
8, 13, 14, 18, 15, 1619–22, 24, 25, 27–29] เอ็ดหล่อ al. [29] ตัวอย่าง
ได้ดำเนินการสอบสวนเปรียบเทียบใน biosorption ของ
นำ โดย filamentous ชีวมวลเชื้อรา ในทำนองเดียวกัน Rosenzweig และ
Pramer [28] ศึกษาอิทธิพลของแคดเมียม สังกะสี และตะกั่วใน
กิจกรรม collagenase และเติบโตของเชื้อรา nematode ดัก ตัวใหม่ดูของเชื้อรา filamentous เป็น biosorbents โลหะได้ถูกนำเสนอ
โดย Siegel et al. [24], ดู [6] เมื่อเร็ว ๆ นี้ หนึ่งที่ coauthors และ
[21] ผู้ร่วมงานของเธอยังได้ดำเนินการทดลองในห้องปฏิบัติการร้อนรนสำหรับการดูดซึมของโครเมียมใช้เชื้อรา ผลของ concen-tration ของสารอาหารในการเจริญเติบโตของความหนาแน่นของมวลชีวภาพของเชื้อรา
ประชากรเป็นผลของความหนาแน่นของมวลชีวภาพของเชื้อรา popu -
การแปล กรุณารอสักครู่..

Bio - ดูดซับกระบวนการโดยจุลชีพได้นาน
ซึ่งจะช่วยการได้รับการยอมรับว่าเป็นการกำหนดที่ชะตากรรมของโลหะใน envi - ronment ซึ่งอาจยังเป็นตัวแทนที่เข้าชมเส้นทางเข้าไปในอาหาร
ห่วงโซ่,พร้อมด้วยซึ่งอาจทำให้เกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตผลสูงกว่าสำหรับสิ่งมีชีวิต.
โลหะการดูดกลืนพลังงานจำเพาะหรือมีความเข้าใจผลจากสารเคมีและ/หรือทาง กายภาพ
มีผลผูกพันของโลหะเพิ่มพลังไอออนในการบริการข้อมูลของสถานีฐานบนผนังเต็มไปด้วยประโยชน์ใช้สอยและกลุ่มยังคง,
ไม่เปลี่ยนแปลงหากเซลล์ที่มีชีวิตหรือสำหรับจุดไฟ[ 26 ] อัตราของ
ซึ่งจะช่วยดูดซับพลังงานของก่อมลพิษหลักๆลงเลเยอร์สังเคราะห์ที่จะขึ้นอยู่กับ concentra - มีการบังคับใช้ของตนในเวลาที่กำหนดและเป็นชนิดของประชากรเชื้อราใช้
สำหรับ Bio - ช่วยดูดซับแรงกระแทกและ สภาพแวดล้อม โดยรอบ การศึกษาทดลองหลาย
ซึ่งจะช่วยได้รับการจัดให้บริการที่ปนเปื้อนและ. BIO - sorption ของโลหะโดยใช้เชื้อราในอีกสองสามทศวรรษที่ผ่านมา[ 1,3,5 -
8,13,14,18,15,1619-22 , 24,25,27 - 29 ] ตัวอย่างเช่นดูเถิด et al . [ 29 ]
ได้ทำการสืบสวนในเชิงเปรียบเทียบ biosorption ของ
ซึ่งจะช่วยนำทีมโดยชีวมวลเชื้อรา filamentous ในทำนองเดียวกัน rosenzweig และ
pramer [ 28 ]ศึกษามีอิทธิพลของสารแคดเมียมและสังกะสีในการทำกิจกรรม
และการขยายตัวของเห็ด collagenase จับตัวของพยาธิตัวกลม การดูที่ของเห็ด filamentous เป็น biosorbents โลหะมีการนำเสนอ
โดย siegel et al .[ 24 ]นอกจากนั้นยังจะได้รับชม[ 6 ] เมื่อไม่นานมานี้เป็นหนึ่งในให้การ อุปถัมภ์ และ
เธอร่วมมือ[ 21 ]ที่มีการทดลองในห้องปฏิบัติการ - การปราศรัยกับประชาชนที่ช่วยดูดซับโครเมียมโดยใช้เห็ดโคนยัง มีผลบังคับใช้ของ concen - tration ของสารอาหารในการขยายตัวของความหนาแน่นของประชากรจากชีวมวลเชื้อรา
และผลของความหนาแน่นของชีวมวล popu เชื้อรา -
การแปล กรุณารอสักครู่..
