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Introduction Les substances polymériques extracellulaires sont composées d'une gamme diversifiée de groupes fonctionnels, ce qui plaidait fortement en faveur de leur considération comme biosorbants dans la bioremédiation des métaux lourds. Cette étude a donc évalué des stratégies pour améliorer le potentiel biotechnologique des substances polymériques extracellulaires produites par une bactérie endophyte, Bacillus MHSD₃6. Méthodes Un design expérimental a été utilisé pour optimiser le rendement de substances polymériques extracellulaires de Bacillus MHSD₃6. Un design de mélange a ensuite été utilisé pour développer un cocktail de EPS et de composants hydrophobes pour la biosorption optimale de plomb. Résultats La production des EPS, de MHSD₃6, a été optimisée par induction au plomb à une concentration et un temps de 5,23 mg/L et 10,75 h, respectivement. Le rendement optimal était de 1,65 g/L EPS. L'utilisation de compost de jardin, comme milieu de croissance alternatif, était suffisante pour donner un rendement en EPS (1,15 g/L) comparable à celui d'un milieu à base de saccharose (1,25 g/L) dans des conditions d'induction optimales. Les EPS du Bacillus MHSD₃6 ont présenté une biosorption de Pb de 14,24%. Cependant, un mélange d'EPS avec les composants hydrophobes a significativement amélioré la biosorption de Pb. La proportion optimale pour le mélange a été estimée à 0,25 et 0,75, respectivement, avec une biosorption maximale de Pb de 95,8%. La récupération acide des EPS après la biosorption a été efficace pour récupérer et recycler les EPS dans la biosorption des métaux lourds. Discussion La production d'EPS à l'aide de compost de jardin et la récupération subséquente après la biosorption des métaux lourds offrent une approche durable pour l'application biotechnologique des EPS bactériennes dans la bioremédiation environnementale.
Pfariso Maumela (Mer,) a étudié cette question.