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Titre de l'article

Bioaugmentation du sol contaminé au polyéthylène succinate avec Pseudomonas sp. AKS2 entraîne une activité microbienne accrue et une meilleure dégradation du polymère

Introduction à l'article

Le polyéthylène succinate (PES), un polyester thermoplastique, est largement utilisé dans l'industrie du plastique.Les chercheurs ont donc ciblé leurs efforts pour isoler les microbes capables de dégrader les PES. À cette fin, il l'a etait signalé l'isolement de Pseudomonas sp. AKS2, qui peut dégrader très efficacement les PES dans des conditions de laboratoire. Il est donc extrêmement important de comprendre l'efficacité de la dégradation in situ des PES d'AKS2.
Les stratégies : la bioaugmentation, des microbes de phénotype souhaité sont ajoutés de manière exogène au sol pour améliorer l'efficacité du processus de dépollution. Dans cette étude, il y eu réalisation de microcosmes de sol pour étudier la bioaugmentation par Pseudomonas sp. AKS2 pour l'examen de son potentiel de dépollution sur site contenant du PES.

Expériences de l'article

Trois différents de microcosmes de sol ont été examinés pour évaluer l'efficacité de la dégradation de PSE d'AKS2 dans un sol contaminé:1.naturel (capacité naturelle du sol à dégrader le contaminant). 2. biostimulation et (3) bioauguration (sol inoculé avec AKS2). Chaque microcosme a été mélangé avec 450 mg de film PES et incubé pendant 28 jours à 30 ° C. Après incubation, les échantillons de sol et les films de PES de chaque microcosmes ont été analysés pour déterminer leurs activités biotiques et leur dégradation.
Estimation de la biomasse microbienne à partir d'un film PES en déterminant la concentration de protéine extractible, la quantité de protéine extractible est liée au nombre de micro-organismes adhérés.
La dégradation de PES a été analysée par analyse au microscope électronique à balayage et par perte de poids de films de PES.
La biomasse microbienne du sol a été déterminée par la méthode de fumigation-extraction.
L’activité enzymatique est déterminer par spectrophotométrie.

Résultats de l'article

Les résultats ont montré que la perte de poids maximale du film PES se produisait dans un microcosme bioaugmenté. En revanche, le film de PES incubé dans le réservoir stérile
microcosme n'a montré presque pas de fissures. le film du microcosme bioaugmenté a donné la plus grande quantité de protéine extractible.L'absence de protéine extractible dans le film de PES exposé à un sol stérile indique que la protéine ne peut être obtenue qu'à partir de microbes adhéré. Les résultats ont montré un nombre maximum de microorganismes hétérotrophes dans le microcosme bioaugmenté par rapport aux microcosmes biostimulés et naturel. Le nombre de micro-organismes dégradant les PES présents dans le microcosme bioaugmenté était cinq fois plus élevé que dans le microcosme biostimulé et onze fois plus élevé que dans le microcosme naturellement atténué. La souche bactérienne Pseudomonas sp. AKS2 pourrait être un bon agent de bioaugmentation pour la dépollution in situ des sols contaminés par des PSE.

Rigueur de l'article

bonne rigeur car ils remettent en cause leurs technique pour observer la conséquence de la bio augmentation sur le milieu c'est a dire la biomasse microbienne du sol qui est un indicateur sensible pour évaluer les changements dans les activités microbiennes dans les sols pollués. Très bonne discussion mais conclusion un peu courte.

Ce que cet article apporte au débat

cet article permet de démontrer que l'utilisation de microorganisme par des stratégie de biorémédiation comme la bio augmentation pour dégrader des polluants plastiques dans le sol, est efficace et pétillement envisageable. Et que l'étude des microorganismes capable de dégrader les plastiques est essentiel.

Publiée il y a plus de 7 ans par N. De san nicolas .
Dernière modification il y a plus de 7 ans.
Article : Bioaugmentation of polyethylene succinate-contaminated soil with Pseudomonas sp. AKS2 results in increased microbial activity and better polymer degradation