Биомайнинг
Биомайнингом называют любой процесс, в котором живые организмы используются для извлечения металлов из руд и других твердых материалов. Обычно в этих процессах участвуют прокариоты грибы и растения ( фитоэкстракция, также известная как фитодобыча ). , однако также можно использовать [1] Биомайнинг — одно из нескольких применений биогидрометаллургии , связанных с переработкой руды, извлечением драгоценных металлов и биоремедиацией. [2] Самым крупным применением, используемым в настоящее время, является переработка отходов горнодобывающей промышленности, содержащих железо , медь , цинк и золото, что позволяет спасти любые выброшенные минералы. Это также может быть полезно для максимизации добычи месторождений все более бедных руд. [3] Биомайнинг был предложен как относительно экологически чистая альтернатива и/или дополнение к традиционной добыче полезных ископаемых . [2] Современные методы биодобычи представляют собой модифицированные процессы выщелачивания. [4] Эти метко названные процессы биовыщелачивания чаще всего включают в себя инокуляцию извлеченной породы бактериями и кислотным раствором, при этом фильтрат собирается и перерабатывается для получения ценных металлов. [4] Биомайнинг имеет множество применений, помимо добычи металлов, в первую очередь это биоремедиация , которая уже использовалась для очистки береговой линии после разливов нефти. [5] Есть также много перспективных будущих приложений, таких как космическая биодобыча, грибковое биовыщелачивание и биодобыча с использованием гибридных биоматериалов. [6] [7] [8]
История биодобычи
[ редактировать ]Возможность использования микроорганизмов в биодобыче была реализована после статьи Кеннета Темпла и Артура Колмера 1951 года. [9] В статье авторы представили доказательства того, что бактерии Acidithiobacillus FerroOXIDANS (базоним Thiobacillus FerroOXIDANS ) являются окислителями железа и процветают в средах, богатых железом, медью и магнием. [9] В ходе эксперимента A. Ferrooxyns инокулировали в среду, содержащую от 2000 до 26000 частей на миллион двухвалентного железа, в результате чего было обнаружено, что бактерии росли быстрее и были более подвижными при высоких концентрациях железа. [9] Побочные продукты роста бактерий привели к тому, что среда стала очень кислой, в которой микроорганизмы все еще процветали. [10] После этого эксперимента появилась возможность использовать грибы для выщелачивания металлов из окружающей среды. [11] и использовать микроорганизмы для поглощения радиоактивных элементов, таких как уран и торий. [12] также были исследованы. [11]
В то время как в 1960-х годах началась промышленная биодобыча, люди, сами того не зная, использовали методы биодобычи на протяжении сотен лет. [13] В Западной Европе практика извлечения меди из металлического железа путем помещения ее в дренажные потоки считалась актом алхимии . [13] Однако сегодня мы знаем, что это довольно простая химическая реакция. [13]
С 2+ + Фе 0 → С 0 + Фе 2+
В Средние века в Португалии, Испании и Уэльсе горняки неосознанно использовали эту реакцию в своих интересах, когда обнаружили, что при затоплении глубоких шахтных стволов на некоторое время остатками железа они могут получить медь. [14]
В Китае использование методов биодобычи было зарегистрировано еще в VI-VII веках до нашей эры. [15] Взаимосвязь между водой и рудой при производстве меди была хорошо задокументирована, и во времена династий Тан и Сун медь производилась с использованием гидрометаллургических методов. [15] Хотя механизм окисления бактериями не был понятен, непреднамеренное использование биодобычи позволило производству меди в Китае достичь 1000 тонн в год. [15]
Современные методы биодобычи
[ редактировать ]Биоокисление (предварительная биологическая обработка)
[ редактировать ]Биологическая предварительная обработка использует естественные окислительные способности микроорганизмов для удаления нежелательных минералов, мешающих экстракции целевых металлов. [16] Это не всегда необходимо, но широко используется при удалении арсенопирита и пирита из золота (Au) . [16] Адидитиобациллы виды . высвободите золото по следующей реакции. [17]
- 2 FeAsS[Au] + 7 O 2 + 2 H 2 O + H 2 SO 4 → Fe 2 (SO 4 ) 3 + 2 H 3 AsO 4 + [Au]
Биореакторы с перемешиванием используются для биоокисления золота. [16] В то время как резервуары с перемешиванием использовались для биовыщелачивания кобальта из хвостов медных рудников , [18] это дорогостоящие системы, размеры которых могут достигать >1300 м. 3 это означает, что они почти исключительно используются для очень ценных минералов, таких как золото. [16]

Биологическое выщелачивание (биопереработка)
[ редактировать ]Свалка биовыщелачивания
[ редактировать ]Биологическое выщелачивание на свалках было одним из первых широко используемых применений биодобычи. При биовыщелачивании на отвалах пустую породу складывают в насыпи (высотой более 100 м) и насыщают серной кислотой, чтобы стимулировать окисление минералов местными бактериями. [16] Инокуляция породы бактериями часто не производится предварительно при биовыщелачивании отвалов, вместо этого используются бактерии, уже присутствующие в породе. [16]
Кучное биовыщелачивание
[ редактировать ]Кучное биовыщелачивание – это новый подход к выщелачиванию на отвалах. [16] Этот процесс включает в себя дополнительную обработку, при которой камни измельчаются до более мелкого размера зерен. [16] Затем это более мелкое зерно складывают на высоту всего 2–10 м и хорошо орошают, позволяя большому количеству кислорода и углекислого газа достичь бактерий. [16] Курганы также часто заражаются бактериями. [16] Жидкость, выходящая на дне кучи, называемая фильтратом, богата переработанным минералом. Отвалы расположены на больших непористых платформах, которые используются для сбора фильтрата для переработки. [16] После сбора фильтрат транспортируется на установку осаждения, где металл переосаждается и очищается. Отработанную жидкость, лишенную ценных минералов, можно перекачивать обратно наверх кучи, и цикл повторяется. [16]
Температура внутри отвала выщелачивания часто самопроизвольно повышается в результате деятельности микробов. [16] Таким образом, термофильные хемолитотрофы, окисляющие железо, такие как термофильные виды Acidithiobacillus и Leptospirillum , а при еще более высоких температурах термоацидофильные археи Sulfolobus ( Metallosphaera sedula ) могут играть важную роль в процессе выщелачивания выше 40 ° C. [16]

на месте Биомайнинг
[ редактировать ]Биомайнинг на месте предполагает затопление и инокуляцию трещиноватых рудных тел, которые еще предстоит извлечь из земли. [16] Как только бактерии попадают в рудные месторождения, они начинают выщелачивать драгоценные металлы, которые затем можно извлечь в виде фильтрата с помощью добывающей скважины. [19] Добыча на месте также перспективна для применения в экономически эффективной глубокой подземной добыче металлов. [20]
Биомайнинг на месте — это единственный современный метод, использующий биовыщелачивание, который служит эффективной и жизнеспособной заменой традиционной добыче полезных ископаемых. [21] Поскольку биодобыча на месте исключает необходимость добычи рудных тел, этот метод устраняет необходимость в транспортировке или плавке руды. [20] Это будет означать, что не будет никаких пустых пород или минеральных отходов, загрязняющих поверхность. [20] Однако биодобыча на месте также вызывает наибольшие экологические проблемы среди всех методов выщелачивания, поскольку существует вероятность загрязнения грунтовых вод. [20] [21] Однако с этими проблемами можно осторожно справиться, особенно потому, что большая часть добычи будет происходить ниже уровня грунтовых вод. [20]
Этот метод использовался в Канаде в 1970-х годах для извлечения дополнительного урана из эксплуатируемых шахт. [22] Подобно меди, Acidithiobacillus Ferrooxydans могут окислять U. 4+ к тебе 6+ с O 2 в качестве акцептора электронов. Однако вполне вероятно, что процесс выщелачивания урана в большей степени зависит от химического окисления урана Fe. 3+ , с У. феррооксиданты, способствующие главным образом повторному окислению Fe 2+ в Фе 3+ .
- UO 2 + Fe(SO 4 ) 3 → UO 2 SO 4 + 2 FeSO 4
Приложения
[ редактировать ]
Одно из крупнейших применений этих методов выщелачивания - добыча меди. Acidithiobacillus Ferrooxydans обладает способностью солюбилизировать медь путем окисления восстановленной формы железа (Fe2+) электронами серы и диоксидом углерода. [23] В результате этого процесса образуются ионы железа (Fe3+) и H+ в серии циклических реакций.
CuFeS 2 +4H + +О 2 --> С 2+ +Fe 2+ +2С 0 + 2Н2О ,
4Fe 2+ +4Ч + +О 2 4Fe 3+ + 2Н2О ,
2С 0 +3O 2 +2H 2 O → 2SO 2 −4 +4H + ,
CuFeS 2 +4Fe 3+ →Cu 2+ +2С 0 +5Fe 2+ ,
Металлическую медь затем восстанавливают с использованием железного лома:
- Фе 0 + С 2+ → С 0 + Фе 2+
Использование бактерий, таких как A. Ferrooxydans, для выщелачивания меди из хвостов шахт позволило повысить коэффициенты извлечения и снизить эксплуатационные расходы. Более того, он позволяет извлекать нефть из низкосортных руд, что является важным фактором в условиях истощения богатых руд. [3]
Экономическая целесообразность и потенциальные недостатки
[ редактировать ]Хорошо известно, что биовыщелачивание позволяет удешевить переработку низкосортной руды, если бактериям создать правильные условия для роста. [24] Это позволяет экономично добывать низкосортную руду и устойчиво увеличивать запасы полезных ископаемых. [24]
Как и в случае любого процесса добычи полезных ископаемых, существуют опасения по поводу возможности масштабирования биодобычи до размеров, необходимых отрасли. Самыми большими потенциальными недостатками биодобычи являются относительно медленное время выщелачивания и экстракции, а также необходимость дорогостоящего специализированного оборудования. [14] Методы биодобычи демонстрируют экономическую жизнеспособность только в качестве дополнения к добыче полезных ископаемых, а не в качестве замены. Биомайнинг может сделать традиционную добычу полезных ископаемых более экологически и экономически безопасной за счет переработки свежих или заброшенных отходов шахт и детоксикации концентратов производства меди для получения экономически ценных щелоков, обогащенных медью. [24] Существует большая экономическая целесообразность биодобычи на месте для замены традиционной добычи более дешевым и экологически чистым способом, однако она еще не внедрена в каких-либо крупных масштабах. [14]
Золото
[ редактировать ]Золото часто встречается в природе в сочетании с арсенопиритом и пиритом. В процессе микробного выщелачивания Acidithiobacillus Ferrooxyns и т. д. растворяют эти минералы железа, обнажая захваченное золото (Au): [25]
- 2 FeAsS[Au] + 7 O 2 + 2 H 2 O + H 2 SO 4 → Fe(SO 4 ) 3 + 2 H 3 AsO 4 + [Au]
Биогидрометаллургия - это новая тенденция в биодобыче, в которой коммерческие горнодобывающие предприятия используют резервуарный реактор непрерывного перемешивания (STR) и эрлифтный реактор (ALR) или пневматический реактор (PR) типа Пачука для эффективной добычи минеральных ресурсов с низкой концентрацией. [3]
Развитие промышленной переработки полезных ископаемых с использованием микроорганизмов налажено в ЮАР, Бразилии и Австралии. Железо- и сероокисляющие микроорганизмы используются для выделения меди, золота и урана из полезных ископаемых. Электроны отрываются от металлической серы посредством окисления, а затем передаются на железо, образуя при этом восстанавливающие эквиваленты в ячейке. Это показано на этом рисунке . [26] Эти восстанавливающие эквиваленты затем продолжают производить аденозинтрифосфат в клетке через цепь переноса электронов. Большинство промышленных установок биоокисления золотосодержащих концентратов эксплуатируются при температуре 40 °С со смешанными культурами мезофильных бактерий родов Acidithiobacillus или Leptospirillum Ferrooxydans . [27] В других исследованиях было показано, что восстанавливающие железо археи Pyrococcus Furiosus производят газообразный водород, который затем можно использовать в качестве топлива. [28] Использование таких бактерий, как Acidithiobacillus FerroOXIDANS, для выщелачивания меди из хвостов шахт позволило повысить коэффициенты извлечения и снизить эксплуатационные расходы. Более того, он позволяет извлекать нефть из низкосортных руд, что является важным фактором в условиях истощения богатых руд.
Ацидофильные археи Sulfolobus Metallicus и Metallosphaera sedula могут переносить до 4% меди и используются для биодобычи полезных ископаемых. В первичных реакторах было достигнуто извлечение от 40 до 60% меди, а во вторичных реакторах - более 90% при общем времени пребывания около 6 дней. Все эти микробы получают энергию, окисляя эти металлы. Окисление означает увеличение числа связей между атомом и кислородом. Микробы окисляют серу. Образовавшиеся электроны будут восстанавливать железо, высвобождая энергию, которая может быть использована клеткой.
Биоремедиация
[ редактировать ]Биоремедиация — это процесс использования микробных систем для восстановления окружающей среды до здорового состояния путем детоксикации и разложения загрязнителей окружающей среды. [29]
При работе с отходами шахт и токсичным загрязнением окружающей среды металлами биоремедиация может использоваться для уменьшения мобильности металлов через экосистему. [30] Обычные шахтные и металлические отходы включают мышьяк, кадмий, хром, медь, свинец, ртуть, никель и цинк, которые могут попасть в окружающую среду через дождь и водные пути, откуда их можно перемещать на большие расстояния. [30] Эти металлы представляют потенциальную токсикологическую опасность для диких животных и пластин, а также для людей. [30] Когда нужные микробы попадают в шахты или районы с горным загрязнением и токсичностью, они могут изменить структуру металлов, сделав их менее биодоступными и уменьшив их мобильность в экосистеме. [30] Однако важно отметить, что некоторые микробы могут увеличивать количество металлов, растворяющихся в окружающей среде. [30] Вот почему необходимо проводить научные исследования и испытания, чтобы найти наиболее полезные бактерии для данной ситуации. [30]

Биоремедиация не является специфичной для металлов. В 1989 году нефтяной танкер Exxon Valdez разлил 42 миллиона литров сырой нефти в пролив Принца Уильяма . [5] Нефть была выброшена на берег приливами и покрыла 778 км береговой линии пролива, а также распространилась на 1309 км залива Аляски . [5] Пытаясь омолодить побережье после разлива нефти, Exxon и Агентство по охране окружающей среды начали тестировать стратегии биовосстановления, которые позже были реализованы на береговой линии. [5] Они внесли в окружающую среду удобрения, которые способствовали росту встречающихся в природе микроорганизмов, разлагающих углеводороды . [5] После применения было установлено, что микробные сообщества на 40% состоят из бактерий, разлагающих нефть, а год спустя это число снова упало до исходного уровня около 1%. [5] Через два года после разлива площадь загрязненной береговой линии составила 10,2 км. [5] Этот случай показал, что микробная биоремедиация может работать как современный метод восстановления природных систем путем удаления токсинов из окружающей среды.
Перспективы на будущее
[ редактировать ]Дополнительные возможности современных технологий биовыщелачивания включают биовыщелачивание металлов из сульфидных, фосфатных руд и концентрирование металлов из растворов. [4] Один из недавно расследуемых проектов — использование биологических методов снижения содержания серы при очистке угля. [31]
Биомайнинг в космосе
[ редактировать ]
Концепция космической биодобычи создает новую область в мире освоения космоса. [6] Главные космические агентства полагают, что космическая биодобыча может обеспечить подход к извлечению металлов, минералов, питательных веществ, воды, кислорода и летучих веществ из внеземного реголита. [32] [33] [6] Биологическое выщелачивание в космосе также перспективно для применения в создании биологических систем жизнеобеспечения (BLSS). [6] BLSS обычно не содержит биологических компонентов, однако использование микроорганизмов для расщепления отходов и реголита, в то же время способных улавливать их побочные продукты, такие как нитраты и метан, теоретически позволило бы создать циклическую систему регенеративного жизнеобеспечения. [6]
Грибы в биодобыче
[ редактировать ]Виды нитчатых грибов, особенно представители родов Aspergillus и Penicillium, оказались эффективными агентами биологического выщелачивания. [7] Грибы обладают способностью растворять металлы посредством реакций ацидолиза, редоксолиза и хелатирования. [7] Как и бактерии, грибы изучались на предмет их способности извлекать редкоземельные элементы и перерабатывать низкосортную руду. Но наиболее многообещающее и изученное их применение связано с разложением электронных отходов и извлечением из них ценных металлов, таких как золото. [7] [34] Несмотря на перспективу биовыщелачивания грибов, его промышленное применение не нашло, поскольку оно не превосходит своих бактериальных аналогов. [7]
Гибридные биоматериалы
[ редактировать ]Гибридные биоматериалы создаются путем присоединения пептидов к магнитным наночастицам. [8] Прикрепленные пептиды представляют собой специфические белки, способные связываться с органическими/неорганическими материалами с высоким сродством. [8] Это позволяет разрабатывать высокоспецифичные гибридные молекулы, которые связываются с интересующими молекулами. [8] Магнитные наночастицы, с которыми связаны эти белки, позволяют отделить биоматериал и связанные молекулы от водного раствора. [8] Уже успешно разрабатываются гибридные биоматериалы для элюирования золота и молибденита из растворов, и этот метод имеет большие перспективы для очистки хвостохранилищ. [8]
См. также
[ редактировать ]Ссылки
[ редактировать ]- ^ В. Шеоран, А.С. Шеоран и Пунам Пуния (октябрь 2009 г.). «Фитомайнинг: Обзор». Минеральное машиностроение . 22 (12): 1007–1019. Бибкод : 2009MiEng..22.1007S . дои : 10.1016/j.mineng.2009.04.001 .
- ^ Перейти обратно: а б Херес, Карлос А (2017). «Биодобыча металлов: как получить доступ к природным ресурсам и устойчиво их эксплуатировать» . Микробная биотехнология . 10 (5): 1191–1194. дои : 10.1111/1751-7915.12792 . ISSN 1751-7915 . ПМК 5609284 . ПМИД 28771998 .
- ^ Перейти обратно: а б с Кунду и др. 2014 «Биохимические инженерные параметры гидрометаллургических процессов: шаги к более глубокому пониманию»
- ^ Перейти обратно: а б с Джонсон, Д. Барри (2014). «Биомайнинг — биотехнологии извлечения и восстановления металлов из руд и отходов» . Современное мнение в области биотехнологии . 30 : 24–31. дои : 10.1016/j.copbio.2014.04.008 . ПМИД 24794631 .
- ^ Перейти обратно: а б с д и ж г Атлас, Рональд М.; Хейзен, Терри К. (15 августа 2011 г.). «Биодеградация и биоремедиация нефти: рассказ о двух худших разливах нефти в истории США» . Экологические науки и технологии . 45 (16): 6709–6715. Бибкод : 2011EnST...45.6709A . дои : 10.1021/es2013227 . ISSN 0013-936X . ПМК 3155281 . ПМИД 21699212 .
- ^ Перейти обратно: а б с д и Сантомартино, Роза; Зеа, Луис; Кокелл, Чарльз С. (6 января 2022 г.). «Самые маленькие космические майнеры: принципы космической биодобычи» . Экстремофилы . 26 (1): 7. дои : 10.1007/s00792-021-01253-w . ISSN 1433-4909 . ПМЦ 8739323 . ПМИД 34993644 .
- ^ Перейти обратно: а б с д и Дусенгемунгу, Леонсе; Касали, Джордж; Гванама, Казинс; Мубемба, Бенджамин (октябрь 2021 г.). «Обзор грибкового биовыщелачивания металлов» . Экологические достижения . 5 : 100083. Бибкод : 2021EnvAd...500083D . дои : 10.1016/j.envadv.2021.100083 .
- ^ Перейти обратно: а б с д и ж Цетинель, Сибель; Шен, Вэй-Чжэн; Аминпур, Марал; Бхомкар, Прасанна; Ван, Фэн; Боружени, Элхам Рэфи; Шарма, Кумакши; Найеби, Нилуфар; Монтеманьо, Карло (20 февраля 2018 г.). «Биомайнинг MoS2 с помощью умных биоматериалов на основе пептидов» . Научные отчеты . 8 (1): 3374. doi : 10.1038/s41598-018-21692-4 . ISSN 2045-2322 . ПМК 5820330 . ПМИД 29463859 .
- ^ Перейти обратно: а б с Темпл, Кеннет Л.; Колмер, Артур Р. (1951). «АВТОТРОФНОЕ ОКИСЛЕНИЕ ЖЕЛЕЗА НОВОЙ БАКТЕРИЕЙ: THIOBACILLUS FERROOXIDANS1» . Журнал бактериологии . 62 (5): 605–611. дои : 10.1128/jb.62.5.605-611.1951 . ISSN 0021-9193 . ПМК 386175 . ПМИД 14897836 .
- ^ Джонсон, Д. Барри (декабрь 2014 г.). «Биомайнинг — биотехнологии извлечения и восстановления металлов из руд и отходов». Современное мнение в области биотехнологии . 30 : 24–31. дои : 10.1016/j.copbio.2014.04.008 . ПМИД 24794631 .
- ^ Перейти обратно: а б Ван, Ю.; Цзэн, В.; Цю, Г.; Чен, X.; Чжоу, Х. (15 ноября 2013 г.). «Умеренно термофильная смешанная микробная культура для биовыщелачивания халькопиритового концентрата при высокой плотности пульпы» . Прикладная и экологическая микробиология . 80 (2): 741–750. дои : 10.1128/АЕМ.02907-13 . ПМЦ 3911102 . ПМИД 24242252 .
- ^ Цесос, Мариос (1 января 2013 г.). «Биосорбция: механистический подход». В Шипперсе, Аксель; Гломбица, Франц; Санд, Вольфганг (ред.). Геобиотехнология И. Достижения в области биохимической инженерии/биотехнологии. Том. 141. Шпрингер Берлин Гейдельберг. стр. 173–209. дои : 10.1007/10_2013_250 . ISBN 978-3-642-54709-6 . ПМИД 24368579 .
- ^ Перейти обратно: а б с Бартон, Ларри Л.; Мандл, Мартин; Лой, Александр, ред. (2010). Геомикробиология: молекулярная и экологическая перспектива . Дордрехт: Springer Нидерланды. дои : 10.1007/978-90-481-9204-5 . ISBN 978-90-481-9203-8 .
- ^ Перейти обратно: а б с Джонсон, Д. Барри (2015). «Биомайнинг уходит в подполье» . Природа Геонауки . 8 (3): 165–166. Бибкод : 2015NatGe...8..165J . дои : 10.1038/ngeo2384 . ISSN 1752-0894 .
- ^ Перейти обратно: а б с Цю, Гуаньчжоу; Лю, Сюэдуань; Чжан, Жуйонг (2023), Джонсон, Дэвид Барри; Брайан, Кристофер Джордж; Шлёманн, Михаэль; Роберто, Франсиско Фигероа (ред.), «Биомайнинг в Китае: история и современное состояние» , Biomining Technologies , Cham: Springer International Publishing, стр. 151–161, doi : 10.1007/978-3-031-05382-5_8 , ISBN 978-3-031-05381-8 , получено 28 марта 2024 г.
- ^ Перейти обратно: а б с д и ж г час я дж к л м н тот Джонсон, Д. Барри (2014). «Биомайнинг — биотехнологии извлечения и восстановления металлов из руд и отходов» . Современное мнение в области биотехнологии . 30 : 24–31. дои : 10.1016/j.copbio.2014.04.008 .
- ^ Ли, Цянь; Ло, Цзюнь; Сюй, Руй; Ян, Ёнбин; Сюй, Бин; Цзян, Тао; Инь, Хуацюнь (2021). «Синергетический усиливающий эффект Ag+ и органических лигандов на биовыщелачивание мышьяксодержащего золотого концентрата» . Гидрометаллургия . 204 : 105723. doi : 10.1016/j.гидромет.2021.105723 .
- ^ Морен, Доминик Анри Роже; д'Юг, Патрик (2007), Роулингс, Дуглас Э.; Джонсон, Д. Барри (ред.), «Биологическое выщелачивание кобальтсодержащего пирита в реакторах с перемешиванием: практический пример от лабораторного масштаба до промышленного применения» , Biomining , Берлин, Гейдельберг: Springer Berlin Heidelberg, стр. 35–55, doi : 10.1007/978-3-540-34911-2_2 , ISBN 978-3-540-34909-9 , получено 17 февраля 2024 г.
- ^ Чжан, Жуйюн; Хедрих, Сабрина; Остертаг-Хеннинг, Кристиан; Шипперс, Аксель (июнь 2018 г.). «Влияние повышенного давления на восстановление трехвалентного железа в сочетании с окислением серы биодобывающими микроорганизмами» . Гидрометаллургия . 178 : 215–223. doi : 10.1016/j.гидромет.2018.05.003 .
- ^ Перейти обратно: а б с д и Джонсон, Д. Барри (2015). «Биомайнинг уходит в подполье» . Природа Геонауки . 8 (3): 165–166. дои : 10.1038/ngeo2384 . ISSN 1752-0894 .
- ^ Перейти обратно: а б Мартинес-Белланж, Патрисио; фон Бернат, Диего; Наварро, Клаудио А.; Херес, Карлос А. (январь 2022 г.). «Биомайнинг металлов: новые вызовы на ближайшие 15 лет» . Микробная биотехнология . 15 (1): 186–188. дои : 10.1111/1751-7915.13985 . ISSN 1751-7915 . ПМЦ 8719796 . ПМИД 34846776 .
- ^ Маккриди, RGL; Гулд, WD (1990). «Биологическое выщелачивание урана». Микробиологическое извлечение минералов . МакГроу-Хилл. стр. 107–125.
- ^ Вальдес, Хорхе; Педросо, Инти; Катрини, Ракель; Додсон, Роберт Дж; Теттелин, Эрве; Блейк, Роберт; Эйзен, Джонатан А; Холмс, Дэвид С. (2008). «Метаболизм Acidithiobacillus Ferrooxydans: от последовательности генома до промышленного применения» . БМК Геномика . 9 (1): 597. дои : 10.1186/1471-2164-9-597 . ISSN 1471-2164 . ПМК 2621215 . ПМИД 19077236 .
- ^ Перейти обратно: а б с Мартинес-Белланж, Патрисио; фон Бернат, Диего; Наварро, Клаудио А.; Херес, Карлос А. (январь 2022 г.). «Биомайнество металлов: новые задачи на ближайшие 15 лет» . Микробная биотехнология . 15 (1): 186–188. дои : 10.1111/1751-7915.13985 . ISSN 1751-7915 . ПМЦ 8719796 . ПМИД 34846776 .
- ^ Ли, Цянь; Ло, Цзюнь; Сюй, Руй; Ян, Ёнбин; Сюй, Бин; Цзян, Тао; Инь, Хуацюнь (2021). «Синергетический усиливающий эффект Ag+ и органических лигандов на биовыщелачивание мышьяксодержащего золотого концентрата» . Гидрометаллургия . 204 : 105723. doi : 10.1016/j.гидромет.2021.105723 .
- ^ Джонсон, Д. Барри; Канао, Тадаёси; Хедрих, Сабрина (1 января 2012 г.). «Окислительно-восстановительные превращения железа при экстремально низких pH: фундаментальные и прикладные аспекты» . Границы микробиологии . 3 : 96. дои : 10.3389/fmicb.2012.00096 . ISSN 1664-302X . ПМК 3305923 . ПМИД 22438853 .
- ^ Цю, Цянь, Жуньлань; Сунь, Лю, Яцзе; Чжан, Яге; Сюй, Линлин; мезофильным ацидофильным консорциумом». технология . 2011BiTec.102.4697Q «Колонное биовыщелачивание урана, внедренного в гранит-порфир , Бибкод : Биоресурсная . doi : 10.1016/j.biortech.2011.01.038 . идентификатор 21316943 .
- ^ Верхарт, Марсель Р.А.; Билен, Авраам AM; Ост, Джон ван дер; Стамс, Альфонс Дж. М.; Кенген, Серве WM (01 июля 2010 г.). «Продуцирование водорода гипертермофильными и чрезвычайно термофильными бактериями и архей: механизмы утилизации восстановителя». Экологические технологии . 31 (8–9): 993–1003. Бибкод : 2010EnvTe..31..993V . дои : 10.1080/09593331003710244 . ISSN 0959-3330 . ПМИД 20662387 . S2CID 40970368 .
- ^ Векслер, П. (2014). Энциклопедия токсикологии (3-е изд.). Эльзевир Наука. ISBN 978-0-12-386455-0 .
- ^ Перейти обратно: а б с д и ж Ньюсом, Лора; Фалаган, Кармен (октябрь 2021 г.). «Микробиология отходов металлических шахт: применение биоремедиации и последствия для здоровья планеты» . ГеоЗдоровье . 5 (10): e2020GH000380. Бибкод : 2021GHeal...5..380N . дои : 10.1029/2020GH000380 . ISSN 2471-1403 . ПМЦ 8490943 . ПМИД 34632243 .
- ^ Ся, Вэньчэн (20 января 2018 г.). «Новый и эффективный метод удаления органической серы из низкосортного угля» . Журнал чистого производства . 172 : 2708–2710. дои : 10.1016/j.jclepro.2017.11.141 . ISSN 0959-6526 .
- ^ Крейн, Лия. «Микробы, поедающие астероиды, могут добывать материалы из космических камней» . Новый учёный . Проверено 9 декабря 2020 г.
- ^ Кокелл, Чарльз С.; Сантомартино, Роза; Финстер, Кай; Вааен, Аннемик К.; Идс, Лорна Дж.; Мёллер, Ральф; Реттберг, Петра; Фукс, Феликс М.; Ван Худт, Роб; Лейс, Натали; Конинкс, Ильза; Хаттон, Джейсон; Пармитано, Лука; Краузе, Ютта; Келер, Андреа; Кэплин, Никол; Зейдердуйн, Лобке; Мариани, Алессандро; Пеллари, Стефано С.; Карубия, Фабрицио; Лучани, Джакомо; Бальзамо, Микеле; Золеси, Вальфредо; Николсон, Наташа; Лаудон, Клэр-Мари; Досвальд-Винклер, Жаннин; Герова, Магдалена; Раттенбахер, Бернд; Уодсворт, Дженнифер; Крейг Эверроуд, Р.; Деметс, Рене (10 ноября 2020 г.). «Эксперимент по биодобыче на космической станции демонстрирует извлечение редкоземельных элементов в условиях микрогравитации и гравитации Марса» . Природные коммуникации . 11 (1): 5523. Бибкод : 2020NatCo..11.5523C . дои : 10.1038/s41467-020-19276-w . ISSN 2041-1723 . ПМЦ 7656455 . ПМИД 33173035 .
Доступно по лицензии CC BY 4.0 .
- ^ Биндшедлер, Саския; Ву Буке, Тхи Куинь Транг; Иов, Дэниел; Джозеф, Эдит; Джунье, Пилар (2017), «Грибковое биовосстановление золота из электронных отходов» , «Достижения в прикладной микробиологии» , 99 , Elsevier: 53–81, doi : 10.1016/bs.aambs.2017.02.002 , ISBN 978-0-12-812050-7 , PMID 28438268 , получено 22 марта 2024 г.
Внешние ссылки
[ редактировать ]- «Новостной репортаж NBIAP». Министерство сельского хозяйства США (июнь 1994 г.).