Стратегии биоремедиации для снижения загрязнения азотом в грунтовых водах.

Российские биотехнологи испытали методы очистки подземной воды от вредных загрязнителей с помощью микроорганизмов

Российские биотехнологи испытали методы очистки подземной воды от вредных загрязнителей с помощью микроорганизмов

© ФИЦ Биотехнологии РАН

Подземные воды — один из главных источников питьевой воды для человека. Ученые из ФИЦ Биотехнологии РАН испытали в лабораторных условиях несколько стратегий очистки холодных подземных вод одновременно от нитратов и аммония с помощью микроорганизмов. Также они предложили варианты самодостаточных микробных сообществ, которые могли бы не только выполнять эту задачу, но и долго существовать самостоятельно. Результаты исследования, поддержанного грантом Российского научного фонда (РНФ) 21-64-00019-П, опубликованы на страницах научного журнала Science of the Total Environment.

Вода с высоким содержанием нитратов и аммония опасна для здоровья: в организме человека нитраты преобразуются в нитриты, которые нарушают работу гемоглобина, отвечающего за транспорт кислорода в крови, а аммоний вызывает нарушение кислотно-щелочного баланса, репродуктивной и нервной системы. Кроме того, употребление такой воды повышает риск онкологических заболеваний. Поэтому очистка подземных вод от азота важна не только с экологической, но и с медицинской точки зрения. Один из вариантов решения этой проблемы — биоремедиация, которая позволяет переработать токсичные загрязнители или снизить их концентрацию при помощи микроорганизмов. Исследователи ФИЦ Биотехнологии РАН совместно с коллегами из других российских институтов и вузов сравнили несколько стратегий и выбрали лучшие для очистки холодных подземных вод от нитратов и аммония.

«Мы проверили эффективность разных методов биоремедиации для очистки сильно загрязненных подземных вод с температурой 10 ◦C. Для этого мы использовали несколько микробных сообществ, которые принимают участие в восстановлении нитратов, а также в аэробном и анаэробном окислении аммония», — рассказал соавтор научной статьи Юрий Литти, заведующий лабораторией микробиологии антропогенных мест обитания ФИЦ Биотехнологии РАН.

Биологи сравнили, как микроорганизмы, участвующие в круговороте азота в природе, в разных сочетаниях справляются с очисткой холодной воды. В центре внимания оказались три ключевых процесса: нитрификация, или биологическое окисление аммиака до нитритов и нитратов, денитрификация, или восстановление нитратов до нитритов, а затем до молекулярных оксидов и газообразного азота, а также анаммокс — анаэробное (то есть, без использования кислорода) окисление аммония. Кроме того, исследователи учитывали, какие экологические ниши они занимают, что требуется для их жизнедеятельности, а также представленность каких генов влияет на эффективность биоремедиации.

Испытания в биореакторах, имитирующих подземные условия, помогли выбрать лучшие подходы для очистки холодной воды в разных условиях. В случае, когда концентрация загрязняющих веществ была максимальной (7,1 грамм на литр для нитратов, 0,3 грамма на литр для аммония), самой успешной схемой оказалась частичная денитрификация, совмещенная с анаммокс. Для более низкой степени загрязнения (1 грамм на литр для нитратов, 0,17 грамма на литр — для аммония) лучше подошла схема, где за нитрификацией следовала денитрификация.

За нитрификацию отвечали микроорганизмы родов Nitrospira и Nitrosomonas, а за процессы денитрификации и анаммокс — Tolumonas, Acidovorax, Pseudomonas, Nocardioides и Candidatus Kuenenia. Эти микроорганизмы участвуют в круговороте азота и в природе, но биотехнологи смогли ускорить работу нативного подземного сообщества при помощи её обогащения (биоаугментации) выращенным сообществом с доминированием рода Candidatus Kuenenia. При первом внесении загрязненной воды для её полной очистки от соединений азота потребовалось 80-87 дней, а при повторном внесении это время удалось сократить уже до 51-52 дней.

«Мы подобрали таких участников сообщества микроорганизмов, которые не просто перерабатывали загрязняющие вещества, но и сформировали стабильную биопленку с равномерным распределением клеток. При помощи конфокальной лазерной сканирующей микроскопии мы убедились, что наше сообщество находится в устойчивом равновесии и может долго выполнять свои функции», — рассказал соавтор исследования Юрий Литти.

Источник: indicator.ru

✅ Найденные теги: Биотехнологи, Загрязнители, Микроорганизмы, новости, Очистка, Подземная Вода, Российские

ОСТАВЬТЕ СВОЙ КОММЕНТАРИЙ

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Каталог бесплатных опенсорс-решений, которые можно развернуть локально и забыть о подписках

галерея

Фото сгенерированных лиц: исследование показывает, что люди не могут отличить настоящие лица от сгенерированных
Нейросети построили капитализм за трое суток: 100 агентов Claude заперли…
Скетч: цифровой осьминог и виртуальный мир внутри компьютера с человечком.
Сцена с жестами пальцами, где один жест символизирует "VPN", а другой "KHP".
‼️Paramount купила Warner Bros. Discovery — сумма сделки составила безумные…
Скриншот репозитория GitHub "Claude Scientific Skills" AI для научных исследований.
Структура эффективного запроса Claude с элементами задачи, контекста и референса.
Эскиз и готовая веб-страница платформы для AI-дизайна в современном темном режиме.
ideipro logotyp
Image Not Found
Звёздное небо с галактиками и туманностями, космос, Вселенная, астрофотография.

Система оповещения обсерватории Рубина отправила 800 000 сигналов в первую ночь наблюдений.

Астрономы будут получать оповещения о небесных явлениях в течение нескольких минут после их обнаружения. Теренс О'Брайен, редактор раздела «Выходные». Публикации этого автора будут добавляться в вашу ежедневную рассылку по электронной почте и в ленту новостей на главной…

Мар 2, 2026
Женщина с длинными тёмными волосами в синем свете, нейтральный фон.

Расследование в отношении 61-фунтовой машины, которая «пожирает» пластик и выплевывает кирпичи.

Обзор компактного пресса для мягкого пластика Clear Drop — и что будет дальше. Шон Холлистер, старший редактор Публикации этого автора будут добавляться в вашу ежедневную рассылку по электронной почте и в ленту новостей на главной странице вашего…

Мар 2, 2026
Черный углеродное волокно с текстурой плетения, отражающий свет.

Материал будущего: как работает «бессмертный» композит

Учёные из Университета штата Северная Каролина представили композит нового поколения, способный самостоятельно восстанавливаться после серьёзных повреждений.  Речь идёт о модифицированном армированном волокном полимере (FRP), который не просто сохраняет прочность при малом весе, но и способен «залечивать» внутренние…

Мар 2, 2026
Круглый экран с изображением замка и горы, рядом электронная плата.

Круглый дисплей Waveshare для креативных проектов

Круглый 7-дюймовый сенсорный дисплей от Waveshare создан для разработчиков и дизайнеров, которым нужен нестандартный экран.  Это IPS-панель с разрешением 1 080×1 080 пикселей, поддержкой 10-точечного ёмкостного сенсора, оптической склейкой и защитным закалённым стеклом, выполненная в круглом форм-факторе.…

Мар 2, 2026

Впишите свой почтовый адрес и мы будем присылать вам на почту самые свежие новости в числе самых первых