修復された旧金山や銅山における微生物の多様性,原生微生物の耐性
Vira Velianyk1, Martin Palusak1, Nhung Huynh Anh Nguyen1
1Department of Applied Biology, Institute for Nanomaterials, Advanced Technologies and Innovation, Technical University of Liberec, Liberec, Czech Republic.
鉱山の微生物集団は 酸性水に耐える細菌と 処理された水に耐える菌類と 厳しい環境に適応しています これらの微生物は 鉱山の排水を生物処理する 可能性を示しています
科学分野:
- 環境微生物学
- 生地化学
- 鉱山の生態学
背景:
- ズラテ・ホリー鉱山のデボニア多金属堆積物からの硫化物浸出は,地元の環境を変えました.
- 過去の採掘活動により 生物学的プロセスに重大な化学的・物理的な変化が起きました
研究 の 目的:
- 詳細な微生物学的調査をZlaté Hory鉱山とその周辺で行う.
- 鉱山の排水を生物処理するための金属耐性細菌と真菌を特定する.
- 微生物コミュニティの組成に対する物理化学的要因の影響を理解する.
主な方法:
- 鉱山の微生物学的調査,残留物,堆積物,処理された鉱山水
- 金属耐性菌とバクテリアを隔離する
- 環境パラメータ (pH,伝導性,金属濃度) に関する微生物コミュニティの構成の分析.
主要な成果:
- 酸性菌 (例えばガリヨネラ,フェロブーム) は酸性鉱山の流出に優勢だった.
- 金属耐性ヘトロフと真菌は中和され,処理された水に存在しました.
- 最も高い微生物の多様性は,金属含有量が低い排水水で観察されました.
- 物理化学的要因が 微生物のコミュニティを大きく形作る
結論:
- 微生物の多様性と組成は,pHと金属/金属化物の濃度によって強く影響されます.
- 鉱山水の自然浄化には生地化学的プロセスが寄与する.
- 特定の微生物単離物 (例えば,Variovorax,Arthrobacter) を用いた生物修復は,酸化によって引き起こされる鉄循環の不均衡を補う可能性がある.
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