ТУРЛИ ХИЛ ПОЛИЭТИЛЕН ТУРЛАРИГА МИКРООРГАНИЗМЛАРНИНГ ТАЪСИРИНИ СКРИНИНГ ҚИЛИШ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Feruza Xolilova

Аннотация

УФ-спектрофотометр показал, что штаммы бактерий Pseudomanas putida, Pseudomonas aeruginosa, Rahnella aquatili, Enterobacter cloacae, Enterobacter ludwigii
продуцируют органические вещества в культуральной жидкости в результате биодеградации полиэтилена (ПЭНП, ПЭВП), полиэтилентерефталата (ПЭТ) и поливинилпирролидона. Для анализа использовали -PVP при выращивании в питательной
среде LPEM2 при +28℃. Среди изученных штаммов биодеградации ПЭВП в культуральной
жидкости отмечено, что штамм E. cloacae продуцирует наибольшее количество
органических соединений в 13,99 раза больше по сравнению с контролем в диапазоне длин
волн 275 и 450 нм. При изучении разложения ПЭВП (толщина 0,4) было обнаружено, что
штамм E. cloacae продуцирует в 11,42 раза больше органических соединений, чем
контроль. Установлено, что биодеградация ПВП у штамма E.ludwigii в 20,82 раза выше
по сравнению с контролем. По результатам исследований подтверждено, что штамм E.
cloacae продуцирует наибольшее количество органических веществ в ПЭНД, ПЭВД и ПЭТ,
а штамм E. ludwigii в ПВП.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Как цитировать
Xolilova, F. (2024). ТУРЛИ ХИЛ ПОЛИЭТИЛЕН ТУРЛАРИГА МИКРООРГАНИЗМЛАРНИНГ ТАЪСИРИНИ СКРИНИНГ ҚИЛИШ. Центр Научных Публикаций (buxdu.Uz), 52(52). извлечено от https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/13048
Раздел
Статьи buxdu.uz

Библиографические ссылки

Аlvarez-Hernández, C., Cairós, C., López-Darias, J., Mazzetti, E., HernándezSánchez, C.,

González-Sálamo, J., et al. (2019). Microplastic debris in beaches of Tenerife (Canary Islands,

Spain). Mar. Pollut. Bull. 146, 26–32. https://doi:10.1016/j.marpolbul.2019.05.064.

Annual production of plastics worldwide from 1950 to 2022/

https://www.statista.com/statistics/282732/global-production-of-plastics-since-1950/

Ahmed, T., Shahid, M., Azeem, F., Rasul, I., Shah, A. A., Noman, M., et al. (2018).

Biodegradation of plastics: current scenario and future prospects for

environmental safety. Environ. Sci. Pollut. Res. Int. 25, 7287–7298.

https://doi:10.1007/s11356-018-1234-9

Montazer, Z., Najafi, M.B.H., Levin, D.B., 2020. Challenges with verifying microbial

degradation of polyethylene. Polymers (Basel, Switz.) 12 (1), 123.

https://doi.org/10.3390/polym12010123

Abrusci, C., Pablos, J. L., Marín, I., Espí, E., Corrales, T., and Catalina, F. (2013).

Comparative effect of metal stearates as pro-oxidant additives on bacterial biodegradation of

thermal- and photo-degraded low density polyethylene mulching films. Int. Biodeterior.

Biodegrad. 83, 25–32. https://doi:10.1016/j.ibiod.2013.04.002.

Fontanella, S., Bonhomme, S., Koutny, M., Husarova, L., Brusso, J. M., Courdavault, J. P., et

al. (2010). Comparison of the biodegradability of various polyethylene films containing prooxidant additives. Polym. Degrad. Stab. 95,1011–1021.

https://doi:10.1016/j.polymdegradstab.2010.03.009.

Rajandas, H., Parimannan, S., Sathasivam, K., Ravichandran, M., and Yin, L. S. (2012). A

novel FTIR-ATR spectros copy based technique for the estimation of low-density

polyethylene biodegradation. Polym. Test. 31, 1094–1099.

https://doi:10.1016/j.polymertesting.

Sahebnazar, Z., Shojaosadati, S. A., Mohammad-Taheri, M., and Nosrati, M. (2010).

Biodegradation of low-density polyethylene (LDPE) by isolated fungi in solid waste medium.

Waste Manage. 30, 396–401. https://doi:10.1016/j.wasman.2009.09.027

Ammala, A., Bateman, S., Deana, K., Petinakis, E., Sangwan, P., Wong, S., et al. (2011). An

overview of degradable and biodegradable polyolefins. Prog. Polym. Sci. 36, 1015–1049.

https://doi:10.1016/j.progpolymsci.2010.12.002.

Kyaw, B. M., Champakalakshmi, R., Sakharkar, M. K., Lim, C. S., and Sakharkar, K. R.

(2012). Biodegradation of low density polythene (LDPE) by Pseudomonas species. Indian J.

Microbiol. 52, 411–419. https://doi:10.1007/s12088-012-0250-6.

Yoon, M.G., Jeon, H.J., Kim, M.N., 2012. Biodegradation of polyethylene by a soil bacterium

and alkB cloned recombinant cell. J. Biorem. Biodegrad. 3 (4), 145.

https://doi.org/10.4172/2155-6199.1000145.

Peixoto, J., Silva, L. P., and Krüger, R. H. (2017). Brazilian Cerrado soil reveals an untapped

microbial potential for unpretreated polyethylene biodegradation. J.Hazard. Mater. 324, 634–

https://doi:10.1016/j.jhazmat.2016.11.037.

Наиболее читаемые статьи этого автора (авторов)