You are here

Saccharomyces cerevisiae Biyokütlesi İle Remazol Turkuaz Blue Boyar Maddesinin Biyosorpsiyonu

Biosorption of Remazol Turquoise Blue dye with Saccharomyces cerevisiae Biomass

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Dye contaminants pollution caused by a variety of industries negatively affects the environment and threats especially human health. Nowadays, these kind of problems constitute an important place therefore many studies are undertaken only for this purpose. In this study; S. cerevisiae was used to as a biosorbent for removal of Remazol Turkuaz Blue (RTB) by adsorption techniqiue. The effects of contact time, initial dye concentration, solution pH and temperature on biosorption were investigated. As a result of the study, 30 ºC has been found as optimum for maximum RTB adsorption. In optimum pH experiments, it is determined that maximum biosorption was occured at pH 3 value at ratio of %95.48(30.dk). The optimum conditions for dye concentrations was obtained for 150 mg/L solution and it is indicated that 1 gr yeast could maximum adsorb 61.51 mg /g RTB dye.
Abstract (Original Language): 
Çeşitli sanayi kuruluşlarının neden olduğu boyar madde kirlilikleri, çevreyi olumsuz yönde etkilemekte ve özellikle insan sağlığını tehdit etmektedir. Günümüzde bu tür çevresel problemler önemli bir yer teşkil ederken, bu amaçla birçok çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmada Saccharomyces cerevisiae ile Remazol Turkuaz Blue (RTB)’nun adsorpsiyon tekniği ile giderilmesi araştırılmıştır. Bu amaçla, boyar madde konsantrasyonu, pH ve sıcaklığın adsorpsiyon üzerine etkisi incelenmiştir. Çalışma sonucunda RTB boyar maddesinin 30 ºC’de en yüksek oranda giderildiği görülmüştür (30.dk’da %95,48). Optimum pH belirlenmesinde, maksimum biyosorpsiyonun pH 3’de %95.48 (30.dk) olarak belirlenmiştir. Bir gram maya, 150 mg/L boyar madde içeren ortamda maksimum 61.51 mg /g RTB adsorblayabildiği tespit edilmiştir.
30-35

REFERENCES

References: 

Acemioğlu, B., Kertmen, M., Dığrak, M., Alma, M.H.
2010. Use of Aspergillus wentii for Biosorption of
Methylene Blue from Aqueous Solution. African
Journal of Biotechnology, 9: 874-881.
Akar, T., Tunalı, S., 2006. Biosorption Characteristic of
Aspergillus flavus Biomass for Removal of Pb (II)
And Cu (II) Ions From an Aqueous Solution.
Bioresource Technology, 108:231-237.
Aksu, Z., İsoğlu, A. 2007. Use of Dried Sugar Beet Pulp
for Binary Biosorption of Gemazol Turquoise Blue-
G Reactive Dye and Copper (II) Ions: Equilibrium
Modeling. Chemical Engineering Journal, 127:177–
188.
Aksu, Z. 2003. Reactive Dye Bioaccumulation by
Saccharomyces cereviciae. Process Biochemistry,
38:1437-1444.
Aksu, Z., Cagatay, S.S. 2006. Investigation of
Biosorption of Gemazol Turquise Blue-G Reactive
Dye by Dried Rhizopus arrhizus in Batch and
Continuous Systems, Seperation and Purification
Technology, 48:24-35.
Aksu, Z., Tezer, S. 2005. Biosorption of Reactive Dyes
on the Green Alga Chlorella vulgaris. Process
Biochemistry, 40: 1347–1361.
Alagöl, K. 1981. Çevre Sorunları, Sağlık Bakanlığı
Yayınları, 5. Baskı Ankara.
Banat, IM., Singh, P., Marchant, R. 1996. Microbial
Decolorization of Textile-Dye-Containing Effluents:
a Review. Bioresource Technology, 58:217-227.
Brady, D., Duncan, J.R. 1994. Bioaccumulation of
Metal-Cations by Saccharomyces cerevisiae.
Applied Microbiology and Biotechnology, 41: 149–
154.
Çabuk, A., Akar, T., Kotluk, Z., Şaşmaz, S. 2007.
Saccharomyces cerevisiae Hücreleri ile Ağır Metal
Giderimi ve Metal Toleransı, Orlab On-Line
Mikrobiyoloji Dergisi, 3: 1-7
Erdem, E., Çölgeçen, G., Donat, R., 2005. The
Removal of Textile Dyes by Diatomite Earth,
Journal of Colloid and Interface Science, 282: 314-
319.
Freundlich, H. 1907. Ueberdie Adsorption in
Loesungen. Zeitschriftfr Physikalische Chemie, 57:
385-470.
Gülerşentürk, İ., Büyükgüngör, H. 2009. Aspergillus
niger ile Sucul Ortamdan Fenol Bileşiklerinin
Biyosorpsiyonu. Su Kirlenmesi Kontrolü Dergisi, 19
(1-2): 3-14.
Kaushik, P, A. Malik, 2009. Fungal Dye
Decolourization: Recent Advances and Future
Potential. Environmental International, 35: 127-141.
Karabayır, G., 2004 Çeşitli Fungus Türlerinin Metal
Kompleks Boyalarının Biyosorpsiyonunda
Kullanılması, Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe
Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Keskinkan, O., Göksu, M.Z.L., Başıbüyük, M., Forster,
C.F. 2004. Heavy Metal Adsorption Properties of
Submerged Aquatic Plant (Ceratophyllum
demersum). Bioresource Technology, 92:197-200.
Langmuir, I. 1918. The Adsorption of Gases on Plane
Surfaces of Glass, Mica and Platinum. Journal of the
American Chemical Society, 40 (9):1361-1403.
Nacera,Y., Aicha, B. 2006. Equilibrium and Kinetic
Modelling of Methylene Blue Biosorption by
Pretreated Dead Streptomyces rimosus: Effect of
Temperature. Chemical Engineering Journal, 119:
121–125.
Nuhoğlu, Y., Malkoç, E., Gürses, A., Canpolat, N.
2002. The Removal of Cu (II) from Aqueous
Solutions by Ulothrix zonata. Bioresource
Technology, 85: 331-333.
Özçelik, S. 1998. Genel Mikrobiyoloji Laboratuvarı
Klavuzu. 2. Baskı. SDÜ Ziraat Fak. Yayın No:1,
Isparta.
Özer, A., Özer, D. 2003. Comparative Study of the
Biosorption of Pb (II), Ni (II) and Cr (VI) Ions onto
S. cerevisiae: Determination of Biosorption Heats.
Journal of Hazardous Material, 100:219–29.
Shumate, S.E. 1978. Microbial Uptake of Uranium,
Cesium and Radium. Chemical Technology Division
Oak Ridge National Laboratory Yüksek Lisans Tezi,
35.
Sing, L.L., Wan, L.C., Siew, M.P. 2010. Use of
Chlorella vulgaris for Bioremediation of Textile
Wastewater Bioresource Technology, 101: 7314–
7322.
Suh, J.H., Kim, D.S., Yung, J.W., Song, S.K. 1998.
Process of Pb21 Accumulation in Saccharomyces
cerevisiae. Biotechnology Letters, 20: 153–156.
Şengül, F., Küçükgül E.Y. 1990. Çevre
Mühendisliğinde Fiziksel-Kimyasal Temel İşlemler
ve Süreçler, 1. Baskı, Dokuz Eylül Üniversitesi,
İzmir.
Tezer, S. 2002. Tekstil Endüstrisi Atıksularında Yer
Alan Reaktif Boyaların Biyosorbsiyonunun
İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe
Üniversitesi, Ankara.
Tsezos, M., Volesky, B. 1981. Biosorption of Uranium
and Thorium. Biotechnology and Bioengineering,
23: 583-604.
Zhao, M., Duncan, J.R. 1998. Column Sorption of Cr
(VI) from Electroplating Effluent Using
Formaldehyde Cross-Linked Saccharomyces
cerevisiae. Biotechnology Letters, 20: 603–606.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com