Cianobacterias como una herramienta efectiva para la eliminación de gadolinio de aguas residuales
Autores: Yushin, Nikita; Zinicovscaia, Inga; Cepoi, Liliana; Chiriac, Tatiana; Rudi, Ludmila; Grozdov, Dmitrii
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2023
Acceso abierto
Artículo científico
2023
Cianobacterias como una herramienta efectiva para la eliminación de gadolinio de aguas residuales
Categoría
Ciencias Medioambientales
Subcategoría
Desarrollo sostenible
Palabras clave
Biosorción
Bioacumulación
Gadolinio
PH
Temperatura
Cinética
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 21
Citaciones: Sin citaciones
Se examinó la biosorción y bioacumulación de gadolinio en experimentos por lotes. En los experimentos de biosorción, se investigó la influencia del pH, la concentración de gadolinio, el tiempo de contacto y la temperatura en la capacidad de sorción. Se alcanzó una capacidad máxima de biosorción de 101 mg/g a un pH de 3.0 y una temperatura de 20 grados C. Un modelo de pseudo-primer orden fue aplicable para describir la cinética de la biosorción y el modelo de Freundlich para explicar el equilibrio del proceso. En los experimentos de bioacumulación, además de examinar la absorción de gadolinio, se evaluó su efecto en la productividad de biomasa, así como el contenido de proteínas, lípidos, carbohidratos y pigmentos. La adición de gadolinio en el medio de cultivo resultó en un aumento de la productividad de biomasa y el contenido de MDA y, al mismo tiempo, en la reducción de la cantidad de proteínas y carbohidratos. El contenido de otros parámetros monitoreados no cambió significativamente. Los extractos acuosos obtenidos mostraron una mayor actividad antirradical contra el radical catiónico ABTS en comparación con los extractos etanólicos. Esto es de interés para el desarrollo de la tecnología de remediación de aguas residuales contaminadas con gadolinio.
Descripción
Se examinó la biosorción y bioacumulación de gadolinio en experimentos por lotes. En los experimentos de biosorción, se investigó la influencia del pH, la concentración de gadolinio, el tiempo de contacto y la temperatura en la capacidad de sorción. Se alcanzó una capacidad máxima de biosorción de 101 mg/g a un pH de 3.0 y una temperatura de 20 grados C. Un modelo de pseudo-primer orden fue aplicable para describir la cinética de la biosorción y el modelo de Freundlich para explicar el equilibrio del proceso. En los experimentos de bioacumulación, además de examinar la absorción de gadolinio, se evaluó su efecto en la productividad de biomasa, así como el contenido de proteínas, lípidos, carbohidratos y pigmentos. La adición de gadolinio en el medio de cultivo resultó en un aumento de la productividad de biomasa y el contenido de MDA y, al mismo tiempo, en la reducción de la cantidad de proteínas y carbohidratos. El contenido de otros parámetros monitoreados no cambió significativamente. Los extractos acuosos obtenidos mostraron una mayor actividad antirradical contra el radical catiónico ABTS en comparación con los extractos etanólicos. Esto es de interés para el desarrollo de la tecnología de remediación de aguas residuales contaminadas con gadolinio.