Stability and biomineralization of cadmium sulfide nanoparticles biosynthesized by the bacterium Rhodopseudomonas palustris under light

沼泽红假单胞菌 生物修复 化学 环境化学 光强度 细菌 生物矿化 环境污染 硫化物 核化学 化学工程 生物 有机化学 环境科学 工程类 物理 环境保护 光学 遗传学
作者
Su‐Fang Xing,Huifang Tian,Zhen Yan,Chao Song,Shuguang Wang
出处
期刊:Journal of Hazardous Materials [Elsevier]
卷期号:458: 131937-131937 被引量:8
标识
DOI:10.1016/j.jhazmat.2023.131937
摘要

Cadmium (Cd) pollution is regarded as a potent problem due to its hazard risks to the environment, making it crucial to be removed. Compared to the physicochemical techniques (e.g., adsorption, ion exchange, etc.), bioremediation is a promising alternative technology for Cd removal, due to its cost-effectiveness, and eco-friendliness. Among them, microbial-induced cadmium sulfide mineralization (Bio-CdS NPs) is a process of great significance for environmental protection. In this study, microbial cysteine desulfhydrase coupled with cysteine acted as a strategy for Bio-CdS NPs by Rhodopseudomonas palustris. The synthesis, activity, and stability of Bio-CdS NPs-R. palustris hybrid was explored under different light conditions. Results show that low light (LL) intensity could promote cysteine desulfhydrase activities to accelerate hybrid synthesis, and facilitated bacterial growth by the photo-induced electrons of Bio-CdS NPs. Additionally, the enhanced cysteine desulfhydrase activity effectively alleviated high Cd-stress. However, the hybrid rapidly dissolved under changed environmental factors, including light intensity and oxygen. The factors affecting the dissolution were ranked as follows: darkness/microaerobic ≈ darkness/aerobic < LL/microaerobic < high light (HL)/microaerobic < LL/aerobic < HL/aerobic. The research provides a deeper understanding of Bio-CdS NPs-bacteria hybird synthesis and its stability in Cd-polluted water, allowing advanced bioremediation treatment of heavy metal pollution in water.
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