
تعداد نشریات | 13 |
تعداد شمارهها | 623 |
تعداد مقالات | 6,501 |
تعداد مشاهده مقاله | 8,624,535 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 8,214,462 |
جذب بیولوژیکی یون کادمیوم از محلولهای آبی با استفاده از جلبک سندسموس (Scenedesmus sp.) | ||
مجله بهره برداری و پرورش آبزیان | ||
مقاله 7، دوره 6، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 75-83 اصل مقاله (533.43 K) | ||
نوع مقاله: مقاله کامل علمی - پژوهشی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22069/japu.2017.11786.1320 | ||
نویسندگان | ||
حسن رضائی* 1؛ سید عباس حسینی2؛ ابوالفضل رضایی3؛ رسول قربانی2 | ||
1هیات علمی گروه محیط زیست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان | ||
2هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان | ||
3دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان | ||
چکیده | ||
به دلیل وجود فلزات سنگین در منابع آبی و معایب روشهای معمول جهت حذف آنها، منجر به استفاده از روش های موثر برای حذف فلزات سنگین شده است. جذب بیولوژیکی فلزات سنگین با استفاده از میکروجلبک بعنوان یک روش مناسب مورد بررسی قرار گرفته است. جلبک سندسموس توانایی مناسبی برای رشد داخل پساب-ها دارد و کادمیوم حتی در غلظت های پایین سمی می باشد. لذا در این پژوهش، کارایی جلبک سبز سندسموس برای حذف کادمیوم از محلولهای آبی مورد بررسی قرار گرفت. پس از رشد جلبک در محیط کشت Z8-N، جلبک زنده بعنوان بیو جاذب مورد استفاده قرار گرفت. دوزهای متفاوت(صفر، 25/0، 5/0، 75/0 و 1 گرم) به محلول های با غلظت های مختلف از کادمیوم (صفر، 5، 10، 20 و 50 میلی گرم بر لیتر) در زمانهای مختلف (صفر، 30، 60، 120 و 180 دقیقه) ، به منظور بررسی جذب کادمیوم در شرایط ثابت ( 2±27 درجه سانتیگراد و pH برابر با 1/0±8/6) اضافه شد. با توجه به نتایج بهدست آمده در این پژوهش، شرایط بهینه برای جذب کادمیوم توسط جلبک سندسموس در غلظت 10 میلی گرم بر لیتر (50/93 %)، در زمان تماس 60 دقیقه(80/90 %) و 1 گرم جاذب (50/93 %) اتفاق افتاد. بنابراین در مقایسه با سایر روش ها و جاذب ها ، کاربرد جلبک سندسموس برای حذف کادمیوم از محلول های آبی بسیار موثر بوده و می تواند جهت حذف فلزات سنگین از پساب های صنعتی به کار گرفته شود. | ||
کلیدواژهها | ||
فلزات سنگین؛ آلودگی های محیط زیست؛ میکروجلبک؛ سندسموس؛ جذب زیستی | ||
مراجع | ||
1. Abdel Ghafar, H., Abdel-Aty A., Ammar N.S., and Embaby, M. 2014. Lead biosorption from aqueous solution by raw and chemically modified green fresh water algae Scenedesmus obliquus. Journal of Desalination and Water Treatment. 52(40-42): 7906-7914. 2. Abdel-Raouf, N., Al-Homaidan, A.A., and Ibraheem, I.B.M. 2012. Microalgae and wastewater treatment. Saudi Journal of Biological Sciences. 19: 3. 257-275. 3. Adedirin, O., Adamu, U., and Nnabuk, O. 2011. Removal of Cd (II) from aqueous solution using Bacillus subtilis and Escherichia coli immobilized in agarose gel: equilibrium, kinetics and thermodynamic study. Scholars Research Library. 3: 3. 59-76. 4. Aksu, Z. 2002. Equilibrium and kinetic modeling of cadmium (II) biosorption by C. vulgaris in a batch system: effect of temperature, Sep. Purif. Technol. 21: 285-294. 5. Bahrami, M., Boroomandnasab, S., Kashkooli, H.A., Farrokhian Firoozi, A., and Babaei, A.A. 2012. Synthesis of Magnetite Nanoparticles (Fe3O4) and its Efficiency in Cadmium Removal from Aqueous Solutions. Journal of Water and Wastewater. 3: 52-64. (in Persian) 6. Brinza, L., Dring, M., and Gavrilescu, M. 2007. Marine Micro and Macro Algal Species as Biosorbents for Heavy Metals. Journal of Environmental Engineering and Management. 6: 3. 237-251. 7. Chen, B.Y., Chen, C.Y., Guo, W.Q., Chang, H.W., Chen, W.M., Lee, D.J., and Chang, J.S. 2014. Fixed-bed biosorption of cadmium using immobilized Scenedesmus obliquus CNW-N cells on loofa (Luffa cylindrica) sponge. Bioresource technology, 160: 175-181. 8. Chevalier, P., and De la Noue, J. 1985. Efficiency of immobilized hyperconcentrated algae for ammonium and orthophosphate removal from wastewaters. Biotech. Lett. 7: 395-400. 9. Dermentzis, K., Christoforidis, A., and Valsamidou, E. 2011. Removal of nickel, copper, zinc and chromium from synthetic and industrial wastewater by electrocoagulation, J. Environmental Sciences. 1: 5. 112-119. 10.Han, X., Wong, Y.S., Wong, M.H., and Tam, N.F.Y. 2007. Biosorption and bioreduction of Cr (VI) by a microalgal isolate Chlorella miniata. Journal of Hazardous Materials. 146: 1–2. 65-72. 11.Herrero, R., Cordero, B., Lodeiro, P., Rey-Castro, C., and Sastre de Vicente, M.E. 2006. Interactions of cadmium (II) and protons with dead biomass of marine algae Fucus sp. Mar. Chem., Volume 99, Pp: 106-116. 12.Hlihor, R.M., Bulgariu, L., Sobariu, D.L., Diaconu, M., Tavares, T., and Gavrilescu, M. 2014. Recent advances in biosorption of heavy metals: Support tools for biosorption equilibrium, kinetics and mechanism. Revue Roumaine de Chimie, 59: 527-538. 13.Holan, Z.R., Volesky, B., and Prasetyo, I. 1993. Biosorption of cadmium by biomass of marine algae. Biotechnologe. Bioengeneering. 41: 819-825. 14.Kizilkaya, B., Türker, G., Akgül, R., and Doğan, F. 2012. Comparative Study of Biosorption of Heavy Metals Using Living Green Algae Scenedesmus quadricauda and Neochloris pseudoalveolaris: Equilibrium and Kinetics. Journal of Dispersion Science and Technology. 33(3): 410-419. 15.Kumar, R., Bishnoi, N.R., and Garima Bishnoi K. 2008. ((Biosorption of chromium (VI) from aqueous solution and electroplating wastewater using fungal biomass)). Chemical Engineering Journal. 135: 202-208. 16.Lacour, S., Bollinger, J.C., Serpaud, B., Chantron, P., and Arcos, R. 2001. Removal of heavy metals in industrial wastewaters by ion-exchanger grafted textiles, Anal. Chim. Acta. 428: 121-132. 17.Mahdavi, S., Jalali, M., and Afkhami, A. 2012. Heavy Metals Removal from Aqueous Solutions Using TiO2, MgO, and Al2O3 Nanoparticles. Jurnal of Taylor and Francis Group. 200:3. 448-470. 18.Mauskar, J.M. 2007. Cadmium– An Environment Toxicant central pollution control Board. Ministry of Environment and Forests, Govt of India, parivesh Bhawan, East Arjun Nagar, Delhi -110032. 19.Mirghaffari, N., Moeini, E., and Farhadian., O. 2015. Biosorption of Cd and Pb ions from aqueous solutions by biomass of the green microalga, Scenedesmus quadricauda, Journal of Applied Phycology. 27(1): 311-320. 20.Moodley, K., Singh, R., Musapatika, E., Onyango, M., and Ochieng, A. 2010. Removal of nickel from wastewater using an agricultural adsorbent, J. Chemical engineering. 37: 1. 45- 53. 21.Nichols, H.W. 1973. Growth media-freshwater. In: Stein, J.R. (Ed.), Handbook of Phycological Methods– Culture Methods and Growth Measurements. Cambridge University Press, Cambridge, page, 7-24. 22.Perales-Vela, H.V., Peña-Castro, J.M., Canizares-Villanueva, R.O. 2006. Heavy metal detoxification in eukaryotic microalgae. Chemosphere. 64: 1. 1-10. 23.Rawat, I., Ranjith Kumar, R., Mutanda, T., and Bux, F. 2011. Dual role of microalgae: phycoremediation of domestic wastewater and biomass production for sustainable biofuels production. Applied Energy. 88: 10. 3411-3424. 24.Ridvan, S., Adil D., and Yakup Arica M. 2000. Biosorption of cadmium, lead and copper with the filamentous fungus Phanerochaete chrysosporium. Bioresource Technology. 76: 2001. 67-70 25.Taieban, S.M.R., Torabi, L., Najafpoor, A.A., Alidadi, H., and Zezoli, M.A. 2012. Survey of Biosorption Chromium and Cadmium from industrial effluent, by using agricultural waste material-A Review Article. 16: 58. (in Persian) 26.Visa, M., Carcel, R., Andronic, L., and Duta, A. 2009. Advanced treatment of wastewater with methyl orange and heavy metals on TiO2, fly ash and their mixtures. Jurnal of Catalysis Today. 144: 1. 137-142. 27.Voltolina, D., Gmez-Villa, H., and Correa, G. 2004. Biomass production and nutrient removal in semicontinuous cultures of Scenedesmus sp. (Chlorophyceae) in artificial wastewater, under a simulated day-night cycle. Vie Milieu. 54: 21-25. 28.Zavar Mousavi, L., and Lotfi, Z. 2015. Removal of Nickel and Cadmium from Aqueous Solution by Modified Magnetic Nanoparticles. Journal of Water and Wastewater. 1: 26. 2- 11. (in Persian) 29.Zhang, E., et al. 2008. Ammonia-nitrogen and orthophosphate removal by immobilized Scenedesmus sp. isolated from municipal wastewater for potential use in tertiary treatment, Bioresoure Technology, 99: 3787-93. | ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 654 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 800 |