Журналы
Серии
Начальная страница
Конечная страница
УДК
Раздел
Файл Скачать Изменить файл
Название RU
Авторы RU
Аннотация RU Микробиологические и химические исследования автохтонных микробных сообществ отходов кучного выщелачивания (КВ) золота показали, что биодеструкция содержащихся там цианидов и тиоцианатов осуществляется ими при щелочных значениях рН в средах, содержащих 260 и 150 ПДК данных соединений соответственно. Разнообразие доминирующих представителей микробных ассоциаций, способных к разрушению цианидсодержащих соединений, определено по гену 16S рДНК и представлено родами Hydrogenophagа и Pseudomonas. Обсуждаются условия оптимизации культивирования и биотехнологический потенциал автохтонной микробиоты из отходов КВ.
Ключевые слова RU
Литература RU 1. Акименко В. К. Альтернативные оксидазы микроорганизмов / В. К. Акименко. – М. : Наука, 1989. – 263с. 2. Акименко В. К. Цианидрезистентое дыхание микроорганизмов / В. К. Акименко // Успехи микробиологии. – 1981. – Т. 16. –С. 3–30. 3. Аренс В. Ж. Физико-химическая геотехнология / ред. В. Ж. Аренс. – М. : Изд-во Москов. гос. горного ун-та, 2001. – 656 с. 4. Белькова Н. Л. Молекулярно-генетические методы анализа микробных сообществ / Н. Л. Белькова // Разнообразие микробных сообществ внутренних водоемов России. – Ярославль : Изд-во ООО «Принтхаус», 2009. – С. 53–63. 5. Выделение аборигенного сообщества бактерий, способного к утилизации цианида, тиоцианата и аммония из стоков металлургического завода / Н. В. Григорьева [и др.] // Прикладная биохимия и микробиология. – 2008. – № 5. – С. 554–558. 6. Дементьев В. Е. Кучное выщелачивание золота и серебра / В. Е. Дементьев, Г. Я. Дружинина, С. С. Гутков. – Иркутск : ОАО «Иргиредмет», 2004. – 352 с. 7. Заварзин Г. А. Введение в природоведческую микробиологию / Г. А. Завар-зин, Н. Н. Колотилова. – М. : Университет, 2001. – 256 с. 8. Каравайко Г. И. Роль микроорганизмов в выщелачивании металлов из руды / Г. И. Каравайко, С. И. Кузнецов, А. И. Голомзик. – М. : Наука, 1972. – 248 с. 9. Комплексные соединения [Электронный ресурс] / Н. Т. Кузнецов [и др.]. – МИТХТ, 2001. – URL : http://www.alhimik.ru/compl_soed/content.htm. 10. Механизм деструкции цианида и тиоцианата ассоциацией штаммов Pseudomonas putida и Pseudomonas stutzeri / Н. В. Григорьева [и др.] // Микробиология. – 2006. – № 3. – С. 320–328. 11. Некрасов Б. В. Основы общей химии / Б. В. Некрасов. – М. : Химия, 1973. – Т. 2. – 656 с. 12. Пиневич А. В. Микробиология. Биология прокариот / А. В. Пиневич. – СПб. : Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2007. – Т. 1. –347 с. 13. Птицын А. Б. Теоретическая геохимия / А. Б Птицын. – Новосибирск : Гео, 2006. – 180 с. 14. Экология микроорганизмов / А. И. Нетрусов [и др.]. – М. : Академия, 2004. − 272 с. 15. Юргенсон Г. А. Минеральная ассоциация в гидрогенном осадке дренажных вод месторождения вольфрама Антонова гора (Восточное Забайкалье) / Г. А. Юргенсон, Л. В. Замана, Е. Н. Котова // Литосфера. – 2009. – № 2. – C. 87–94. 16. A novel pink-pigmented facultative methylotroph, Methylobacterium thiocyanatum sp. nov., capable of growth on thiocyanate or cyanate as sole nitrogen sources / A. P. Wood [et al.]. // Arch Microbiol. – 1998. – Vol. 169, N 2. – P. 148–58. 17. Akcil A. Destruction of cyanide in gold mill effluents: biological versus chemical treatments / A. Akcil // Biotechnol. Adv. – 2003. – N 21. – Р. 501–511. 18. Bacterial degradation of cyanide and its metal complexes under alkaline conditions / V. M. Luque-Almagro [et al.] // Appl. Environ. Microbiol. – 2005. – N 71. – P. 940–947. 19. Baxter J. The impact of bioaugmentation on metal cyanide degradation and soil bacteria community structure / J. Baxter, S. P. Cummings // Biodegradation. – 2004. – N 17. – Р. 207–217. 20. Dubey S. K. Biological cyanide destruction by microorganisms / S. K. Dubey, D. S. Holmes // World J. Microbiol. Biotechnol. – 1995. – Vol. 11. – Р. 257–265. 21. Gupta N. Enzymatic mechanism and biochemistry for cyanide degradation: a review / N. Gupta, C. Balomajumder, V. K. Agarwal // J. of Hazardous Materials. – 2010. – N 176. – Р. 1–13. 22. Johnson B. Biological removal of sulfurous compounds from inorganic wastewaters / B. Johnson // Environmental technologies to treat sulfur pollution: princi-ples and engineering. – London : IWA Publishing. – 2000. – P. 175–205. 23. Knowles J. Microorganisms and Cyanide / J. Knowles // Bacteriological Revievs, Sept. – 1976. – Vol. 40, N 3. – P. 652–680. 24. Sequence similarity searching. FASTA [Electronic resourse] – URL: http://www.ebi.ac.uk/Tools/sss/fasta.
Название EN
Авторы EN
Аннотация EN Microbiological and chemical research of аutochthonous microbial communities of the wastes of heap leaching showed that biodestruction of cyanides and thiocyanates could occur under alkaline conditions. In this case, their content is 260 ppm and 150 ppm, respectively. The diversity of dominant representatives of microbial associations which are able to destruct cyanide-bearing compounds was determined in accordance with 16S rDNA and is presented by species of Hydrogenophagа and Pseudomonas. The optimization conditions of cultivation and biotechnological potential of аutochthonous microbiota from the wastes of heap leaching are discussed.
Microbiological and chemical research of аutochthonous microbial communities of the wastes of heap leaching showed that biodestruction of cyanides and thiocyanates could occur under alkaline conditions. In this case, their content is 260 ppm and 150 ppm, respectively. The diversity of dominant representatives of microbial associations which are able to destruct cyanide-bearing compounds was determined in accordance with 16S rDNA and is presented by species of Hydrogenophagа and Pseudomonas. The optimization conditions of cultivation and biotechnological potential of аutochthonous microbiota from the wastes of heap leaching are discussed.
Ключевые слова EN
Литература EN