Fe (III) リガンドを用いた芳香炭化水素の刺激された無酸素生物分解
D R Lovley1, J C Woodward, F H Chapelle
1Water Resources Division, US Geological Survey, Reston, Virginia 22092.
Fe (III) に有機リガンドを加えると,無酸素地下水中の石油炭化水素の生物分解が促進される. この方法は,汚染された場所の生物修復のための酸素添加の費用対効果の高い代替案を提供します.
科学分野:
- 環境科学 環境科学
- 微生物学 微生物学とは
- 地質化学 地質化学
背景:
- 石油による汚染は,地下水を芳香炭化水素で汚染する.
- 無酸素状態は,これらの汚染物質の微生物分解を遅らせます.
- 酸素添加のような現在の修復方法は,しばしば困難で高価です.
研究 の 目的:
- 無酸素地下水における芳香炭化水素の分解のための酸化剤としてFe (III) の使用を調査する.
- 有機リガンドが微生物の分解のためにFe (III) の生物利用性を高めることができるかどうかを決定する.
- バイオリメディエーションのための酸素添加の代替品としてのこの方法の可能性を評価する.
主な方法:
- アロマティック炭化水素で無酸素水層沈殿物のインキュベーション.
- Fe (III) の生物利用性を高めるための有機リガンドの添加.
- アロマティック炭化水素の分解速度の監視.
- 異なる条件下での分解速度の比較 (酸化対無酸化,リガンド付き/なし).
主要な成果:
- 有機リガンドの添加により,Fe (III) の生物利用性が劇的に増加しました.
- リガンドを含む無酸素堆積物における芳香炭化水素の分解率は,酸化堆積物と同等であった.
- ベンゼンのような耐火性化合物でさえ,リガンドの存在で急速に分解される.
結論:
- 有機リガンドによるFe (III) の生物利用性を高めることは,バイオリメディエーションの有望な戦略です.
- このアプローチは,石油で汚染された水層を処理するために,酸素添加の潜在的な代替案を提供します.
- この方法は,無毒条件下でベンゼンを含む芳香炭化水素の急速な分解を容易にする.
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