Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Rhizopus delemar ve Candida türlerinin immobilizasyonu ile sentezlenen biyokompozitlerle tetrasiklin giderimi

Yıl 2019, Cilt: 34 Sayı: 3, 1417 - 1426, 29.05.2019
https://doi.org/10.17341/gazimmfd.460539
https://izlik.org/JA95TC85NK

Öz

Bu çalışmada mikroorganizma olarak Candida türü (Candida lipolytica, Candida membranaefaciens, Candida tropicalis, Candida utilis) mayaların ve Rhizopus delemar mantarının kitosana tutuklanması ile hazırlanan biyokompozitlerle tetrasiklin adsorpsiyonu incelenmiştir. Kullanılan parametre aralıklarında pH 2-7, sıcaklık 25-55 0C, derişimi 10-100 mg/L, optimum pH değeri 4.0 ve sıcaklık 250C maksimum kapasite tetrasiklin için kitosan-Candida utilis biyokompozitinin için 1.179 mg/g olarak belirlenmiştir. Deneysel denge verilerinin kitosan ve biyokompozitler için Freundlich izoterm modeline, kinetik veriler ise ikinci dereceden kinetik hız modeli uygunluğu görülmüştür. Entalpi, entropi ve Gibss serbest enerji değişimi termodinamik paremetrelere göre çalışan adsorpsiyon prosesinin ekzotermik ve istemli olduğu belirlenmiştir. Kitosan-Candida utilis biyokompozitinin adsorpsiyon öncesi ve sonrası FTIR, SEM analizleri ile karakterizasyon çalışmaları gerçekleşmiştir. Yapılan bu çalışma ile yeni kitosan-mikroorganizma biyokompozitlerinin tetrasiklin giderimi için alternatif olacağı düşünülmüştür.

Kaynakça

  • 1. Drewes J.E., Removal of pharmaceutical residues dur- ing wastewater treatment, in: Petrovic M., Barcelo D., (Eds.), Analysis, Fate and Removal of Pharmaceuticals in the Water Cycle, Wilson & Wilson’s, Elsevier, Amsterdam, 50, 427–447, 2007.
  • 2. Bağda E., Ersan M., Bağda E., Investigation of adsorptive removal of tetracycline with sponge like, Rosa canina gall extract modified, polyacrylamide cryogels, J. Environ. Chem. Eng., 1, 1079–1084, 2013.
  • 3. Sarmah, A.K., Meyer, M.T., Boxall, A.B.A., A global perspective on the use, sales, exposure pathways, occurrence, fate and effects of veterinary antibiotics (VAs) in the environment, Chemosphere, 65, 725–759, 2006.
  • 4. Watkinson, A.J., Murby, E.J., Costanzo, S.D., Removal of antibiotics in conventional and advanced wastewater treatment: Implications for environmental discharge and wastewater recycling, Water Res., 41, 4164–4176, 2007.
  • 5. Chang, P., Li, Z., Yu, T., Munkhbayer, S., Kuo, T., Hung, Y.., Jean, Lin, J. K., Sorptive removal of tetracycline from water by palygorskite, J. Hazard. Mater., 165, 148-155, 2009.
  • 6. Zhao, Y. Tan, Y. Guo, Y. Gu, X, Wang, X., Y. Zhang, Y., Interactions of tetracycline with Cd(II), Cu(II) and Pb(II) and their cosorption behavior in soils, Environ. Pollut., 180, 206–213, 2013.
  • 7. Chen, W.R., Huang, C.H., Adsorption and transformation of tetracycline antibiotics with aluminum oxide, Chemosphere, 79, 779–785, 2010.
  • 8. Caroni, A.L.P.F., Lima, C.R.M., Pereira, M.R., Fonseca, J.L.C., The kinetics of adsorption of tetracycline on chitosan particles, J. Colloid and Interface Sci., 340, 182-191, 2009.
  • 9. Brigante, M., Schulz, P.C., Remotion of the antibiotic tetracycline by titania and titania silica composed materials, J. Hazard. Mater., 192, 1597–1608, 2011.
  • 10. Tanis, E., Hanna, K., Emmanuel, Experimental and modelling studies of sorption of tetracyline onto iron oxides-coated quartz, Colloids Surf., A327, 57-63, 2008.
Toplam 10 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Mühendislik
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Feray Kip

Ünsal Açıkel

Gönderilme Tarihi 9 Mart 2018
Yayımlanma Tarihi 29 Mayıs 2019
DOI https://doi.org/10.17341/gazimmfd.460539
IZ https://izlik.org/JA95TC85NK
Yayımlandığı Sayı Yıl 2019 Cilt: 34 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA Kip, F., & Açıkel, Ü. (2019). Rhizopus delemar ve Candida türlerinin immobilizasyonu ile sentezlenen biyokompozitlerle tetrasiklin giderimi. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 34(3), 1417-1426. https://doi.org/10.17341/gazimmfd.460539
AMA 1.Kip F, Açıkel Ü. Rhizopus delemar ve Candida türlerinin immobilizasyonu ile sentezlenen biyokompozitlerle tetrasiklin giderimi. GUMMFD. 2019;34(3):1417-1426. doi:10.17341/gazimmfd.460539
Chicago Kip, Feray, ve Ünsal Açıkel. 2019. “Rhizopus delemar ve Candida türlerinin immobilizasyonu ile sentezlenen biyokompozitlerle tetrasiklin giderimi”. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi 34 (3): 1417-26. https://doi.org/10.17341/gazimmfd.460539.
EndNote Kip F, Açıkel Ü (01 Mayıs 2019) Rhizopus delemar ve Candida türlerinin immobilizasyonu ile sentezlenen biyokompozitlerle tetrasiklin giderimi. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi 34 3 1417–1426.
IEEE [1]F. Kip ve Ü. Açıkel, “Rhizopus delemar ve Candida türlerinin immobilizasyonu ile sentezlenen biyokompozitlerle tetrasiklin giderimi”, GUMMFD, c. 34, sy 3, ss. 1417–1426, May. 2019, doi: 10.17341/gazimmfd.460539.
ISNAD Kip, Feray - Açıkel, Ünsal. “Rhizopus delemar ve Candida türlerinin immobilizasyonu ile sentezlenen biyokompozitlerle tetrasiklin giderimi”. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi 34/3 (01 Mayıs 2019): 1417-1426. https://doi.org/10.17341/gazimmfd.460539.
JAMA 1.Kip F, Açıkel Ü. Rhizopus delemar ve Candida türlerinin immobilizasyonu ile sentezlenen biyokompozitlerle tetrasiklin giderimi. GUMMFD. 2019;34:1417–1426.
MLA Kip, Feray, ve Ünsal Açıkel. “Rhizopus delemar ve Candida türlerinin immobilizasyonu ile sentezlenen biyokompozitlerle tetrasiklin giderimi”. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, c. 34, sy 3, Mayıs 2019, ss. 1417-26, doi:10.17341/gazimmfd.460539.
Vancouver 1.Kip F, Açıkel Ü. Rhizopus delemar ve Candida türlerinin immobilizasyonu ile sentezlenen biyokompozitlerle tetrasiklin giderimi. GUMMFD [Internet]. 01 Mayıs 2019;34(3):1417-26. Erişim adresi: https://izlik.org/JA95TC85NK