産業活動に起因する重金属汚染は、水生生態系および人間の健康を脅かしています。微生物誘導炭酸塩沈殿(MICP)は有望なバイオリメディエーション戦略を提供しますが、大半の研究はSporosarcina pasteuriiなどの実験室適応株に依存しており、同一のストレス条件下における在来性微生物との比較は限られていました。我々は、金属汚染環境に予め適応した在来性尿素分解菌が、最適ではない温度や高濃度のカドミウム(Cd)および亜鉛(Zn)条件下においてS. pasteuriiを凌駕すると仮説を立てました。これは従来のMICP文献において未対処の課題でした。本研究では、汚染された河川流域から分離されたComamonas sp. HMZC(B11)とS. pasteuriiの炭酸塩沈殿効率を、15°Cおよび30°Cにおいて6 mMおよび8 mMのCdまたはZnを用い、96時間にわたり比較しました。B11株は30°Cで両金属の90%を超える除去を達成し、S. pasteuriと同等かやや優れており、15°Cでも70~85%の効率を維持し、低温ストレス下でのZn除去において統計学的に有意な優位性を示しました。SEM-EDSおよびXRDにより結晶性の高いCdCO 3およびZnCO 3沈殿物が確認され、B11はより高い結晶性を示しました。これらの結果は、重金属汚染水のバイオスティミュレーションに基づくサイト特異的な浄化に向けた、B11などの在来株の活用を支持するものです。• Comamonas sp. HMZCは6 mM、30°Cで94%を超えるCd/Zn除去を達成し、8 mMで96.2%のCd除去を達成。• Comamonas sp. HMZCはS. pasteuriiと比較して新規なMICPの可能性を示す。• B11は15°Cで70~85%のCd/Znを除去し、多くの場合でS. pasteuriiを上回る。• SEM-EDS/XRDにより安定したCdCO 3/ZnCO 3が確認され、Comamonas sp. HMZCは高い結晶性をもたらす。• Comamonas sp. HMZCは持続可能な重金属バイオリメディエーションのためのバイオスティミュレーションを支援する。
Ukachi et al. (Sat,) がこの課題を研究しました。