Yapay su örneklerindeki ağır metal içeriği ve biyolüminesans arasındaki etkileşim
Yükleniyor...
Dosyalar
Tarih
2018
Yazarlar
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Cilt Başlığı
Yayıncı
Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü
Erişim Hakkı
info:eu-repo/semantics/openAccess
Özet
Bu tez çalışmasında şehir şebekelerinde kullanılan suda bulunan ağır metal oranlarını belirlemek için kimyasal bazlı pahalı ve gelişmiş cihazlara alternatif biyolojik bir yöntem olarak biyoluminesen bakterilerin kullanılabilirliği araştırılmıştır. Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Temel ve Endüstriyel Mikrobiyoloji Anabilim Dalından temin edilen dört ayrı genusa ait on bir farklı luminoz bakteri kullanılmış ve bu bakterilerin farklı konsantrasyonlarda ağır metaller ile etkileşimleri test edilip ışıma oranındaki değişimler luminometre kullanılarak ölçülmüştür. Sonuç olarak, en yüksek duyarlılığa sahip suş olarak Photobacterium kishitanii seçilmiştir. P.kishitanii' nin seçilmesinin ardından, normal şartlar altında bu luminoz bakterinin üreme ve ışıma oranını gözlemlemek amacı ile spektrofotometre kullanılarak bir büyüme eğrisi çıkarılmıştır. Organizmanın en çok çoğaldığı ve ışıma yaptığı zaman aralığı belirlenip bu zaman aralığında ağır metaller ile etkileşimi sağlanmıştır. Ağır metal örnekleri ve oranları olarak 640 mM Arsenik, 80 mM Bakır ve 80 mM Demir seçilerek bu metallere ait farklı konsantrasyonlar hazırlanmış ve özellikle halk sağlığı açısından içme ve kullanma suyunda maksimum olarak bulunabilirliği göz önüne alınmıştır. Sonuç olarak farklı konsantrasyonlardaki ağır metal ortamları ile etkileşime sokulan luminoz bakterinin ışımasındaki değişimler luminometre kullanılarak üç günlük periyotlarla ölçülmüştür. Normal şartlar altında ışıma oranı 300 RLU'ya ulaşırken yüksek konsantrasyonda ışıma görülmemiştir. Halk sağlığı açısından içme suyunda bulunabilecek değer ve altı değerler ortalama olarak sırasıyla arsenik için 200 RLU, bakır için 138 RLU ve demir için 100 RLU olarak gözlenmiştir.
The aim of this dissertation study is to use bioluminescent bacteria as an alternative to chemical-based, expensive and technological devices in order to determine the heavy metal ratio in municipal water systems. During the study, bioluminescent bacteria of four different genus which were obtained by the Department of Fundamental and Industrial Microbiology of Ege University Faculty of Science are used. Each bacterium is tested at different concentrations of heavy metals and their rate of bioluminescence were measured via a luminometer in an attempt to observe their interaction and to pick the strain that has the most sensitivity. As a conclusion of these tests, the most sensitive strain was determined as Photobacterium kishitanii. A growth rate graph is prepared using a spectrophotometer to observe the luminescence rate of the bioluminescent bacteria under normal conditions, following the selection of the most sensitive strain. The interaction between the organism and heavy metals was observed, right after determining the time period the organism grew and radiated the most, and allowed the organism to interact with heavy metals. Specifically 640 mM of Arsenic (arsenicum), 80 mM of Copper (cuprum) and 80 mM of Iron (ferrum) were used for preparing different concentrations and the maximum amount of existence of these elements in drinking waters is considered, in a specific attempt to contribute to public health. In conclusion, changes in the luminescence of the bioluminescent bacteria that has interacted in different concentrations of heavy metal environments were measured using a luminometer within a 3-day period. During these tests, rate of bioluminescence under normal conditions reached up to 300 RLU and no bioluminescence was observed at high concentrations. Considering public health, legal treshold of concentrations was observed as 200 RLU, 138 RLU and 100 RLU for arsenic, copper and iron, respectively.
The aim of this dissertation study is to use bioluminescent bacteria as an alternative to chemical-based, expensive and technological devices in order to determine the heavy metal ratio in municipal water systems. During the study, bioluminescent bacteria of four different genus which were obtained by the Department of Fundamental and Industrial Microbiology of Ege University Faculty of Science are used. Each bacterium is tested at different concentrations of heavy metals and their rate of bioluminescence were measured via a luminometer in an attempt to observe their interaction and to pick the strain that has the most sensitivity. As a conclusion of these tests, the most sensitive strain was determined as Photobacterium kishitanii. A growth rate graph is prepared using a spectrophotometer to observe the luminescence rate of the bioluminescent bacteria under normal conditions, following the selection of the most sensitive strain. The interaction between the organism and heavy metals was observed, right after determining the time period the organism grew and radiated the most, and allowed the organism to interact with heavy metals. Specifically 640 mM of Arsenic (arsenicum), 80 mM of Copper (cuprum) and 80 mM of Iron (ferrum) were used for preparing different concentrations and the maximum amount of existence of these elements in drinking waters is considered, in a specific attempt to contribute to public health. In conclusion, changes in the luminescence of the bioluminescent bacteria that has interacted in different concentrations of heavy metal environments were measured using a luminometer within a 3-day period. During these tests, rate of bioluminescence under normal conditions reached up to 300 RLU and no bioluminescence was observed at high concentrations. Considering public health, legal treshold of concentrations was observed as 200 RLU, 138 RLU and 100 RLU for arsenic, copper and iron, respectively.
Açıklama
Anahtar Kelimeler
Biyoluminesans, Ağır Metal, Arsenik, Bakır, Demir, P. Kishitanii, Bioluminescence, Heavy Metal, Arsenic, Copper, Iron, P. Kishitanii