CARBONATOGÉNESIS BACTERIANA

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CARBONATOGNESIS BACTERIANAMANUEL FRANCO RODRGUEZ

PRINCIPALES PROBLEMAS Aumento de la contaminacin atmosfrica. Lluvia cida y compuestos sulfurosos.

BIOMINERALIZACIN CON M. XANTHUSBACTERIAS GRAM NEGATIVAS NO PATGENAS DEL SUELO AERBICO

Aumento de peso en funcin del tiempo de los tubos pequeos y grandes.

Losas de calcarenita en la mineralizacin inducida por bacterias.

Valores de pH en los distintos medios de cultivo. La disminucin del pH se asocia con la velocidad mxima de precipitacin de carbonatos.

La difraccin de rayos x detect cantidades de vaterita, calcita e hidroxiapatita.

Prdida de peso de las losas de calcarenita sometidas a ultrasonidos.

REACCIONES QUMICAS La precipitacin de carbonato clcico en calcita y vaterita ocurre mediante el siguiente equilibrio.

El producto de solubilidad termodinmico de la calcita es 3.31 10 -9 M2 mientras que la de vaterita es de 1.22 10 -8 M2. La mayor solubilidad de vaterita (un orden de magnitud mayor que la de calcita) explica su menor estabilidad.

REACCIONES QUMICAS

Se desprende de estas reacciones que un aumento en la concentracin de carbonato se produce bajo condiciones alcalinas, lo que favorece la precipitacin de calcita. Esto es particularmente relevante en el estudio de la precipitacin inducida por bacterias de carbonato.

REACCIONES QUMICAS

La actividad metablica de M. xanthus consiste en la produccin de NH3 por medio de la desaminacin oxidativa de los aminocidos. El NH3 crea un microambiente alcalino alrededor de la celula.

CONCLUSIONES

Todas nuestras observaciones indican que la precipitacin de carbonato producido es debido a la asociacin con la actividad bacteriana. La vaterita es inestable y rpidamente se transforma en calcita o aragonito por lo tanto podra ser un precursor de la calcita. Se forma en los dos (M-3P y M-3) medios de cultivo en zonas localizadas en los que existe una sobresaturacin relativamente alta debido a un rpido aumento en el pH. El tampn fosfato parece tener un profundo efecto tanto en el rendimiento de la clula bacteriana y en la productividad del carbonato, as como en la sobresaturacin que precede a la nucleacin de cristales de carbonato. El fsforo es esencial para el desarrollo bacteriano garantizando as una mayor actividad bacteriana y de mayor duracin. El depsito de cristales de calcita y vaterita fuertemente adherido a las superficies de los poros garantiza una proteccin y / o consolidacin de M. xanthus debido a el efecto inducido por la precipitacin de carbonato. Los carbonatos recin formados eran ms resistentes a la tensin mecnica (es decir, ultrasonidos) que los cristales de calcita en la piedra.

CONCLUSIONES Los cristales de calcita inducidos por bacterias se supone que son ms resistentes a la disolucin (es decir, un ataque cido), ya que se ha demostrado experimentalmente que la calcita biomineralizada es menos soluble que la calcita que precipit inorgnicamente. El taponamiento de los poros de piedra ha sido uno de los principales inconvenientes a la utilizacin de bacterias en carbonatogenesis inducida como una alternativa de conservacin nueva. Hemos demostrado que M. xanthus es capaz de producir un cemento de carbonato coherente. Una ventaja importante para el uso de esta bacteria es que no completa su ciclo de vida en los medios de cultivo probados. As, se ha demostrado que la composicin del medio de cultivo, condiciones de cultivo, y el tipo de bacterias son factores clave para la formacin de control de la pelcula EPS y para la mejora de los efectos de consolidacin y proteccin del cemento recin formado de carbonato.

FINGRACIAS POR SU ATENCIN