2011年2月22日
持久的放射性核素锝通过前附近的地下核运输生产加工网站,向河流和湖泊。
但它的旅程可以的话戛然而止面积含有高水平的降低铁生成的微生物。
太平洋西北国家实验室的科学家们最近发现,微生物污染物生成的铁创造了重大的障碍。他们决定,在常见的铁氧化矿物的存在,间接减少锝微生物生成的二价铁,或铁(II),可能喜欢直接锝减少细菌,使锝可溶性少10倍。
锝- 99 (99 tc),放射性核生产加工的副产品,半衰期为200000年。常见的氧化形式,Tc(七)O4,或酸,是高度流动的地下沉积物和地下水。这使它关注能源部钚的生产在华盛顿州的汉福德网站等网站,和其他人在帕迪尤卡肯塔基州,和朴茨茅斯,哦。
幸运的是,可以减少化学酸少移动形式地下矿物质含有铁减少或黑色(价)。亚铁含量的地下,反过来,是增加了金属还原细菌,如Shewanella、核废料旁边,Anaeromyxobacter。
锝溶解度的十倍的区别是很重要的,因为美国环境保护署限制为99 Tc饮用水中非常低位的溶解度值化学降低Tc, TcO2(锝二氧化碳)。此外,太平洋西北国家实验室的研究人员发现,直接由金属还原细菌生物减少锝生成小颗粒锝胶体高度流动。先前的研究显示,氧化锝与矿物质可以抵抗再氧化和机动性。
酸可以减少氧化锝或各种Tc (IV)化学阶段通过微生物酶,可以产生较低的氧化还原电位,如氢化酶或c型细胞色素。各种形式的减少无机离子,如硫化亚铁或也产生了这些,有可能降低酸。这些还原剂是极其的有效性依赖于它们的化学物种形成和矿物的形式。
使用几个异化的金属还原细菌,太平洋西北国家实验室团队检查bioreduction酸的存在和没有差水晶氧化铁。他们检查结果bioreduced材料通过透射电子显微镜,x光吸收光谱,微细管x欧洲杯足球竞彩射线衍射,和传统的湿化学分析方法。锝溶解度取决于连续超滤,溶剂萃取,液体闪烁计数。
研究人员目前正在研究锝的酶还原氢化酶和细胞色素来洞察生物氧化锝的性质和电子转移机制减少负责。同时,他们正在研究生物地球化学转化反应代表汉福德网站沉积物和微生物地球化学催化剂锝减少负责。
来源:http://www.pnl.gov/