Publicado
Ensayo in vitro para remoción de mercurio en aguas, utilizando el hongo del género Trametes sp.
In vitro studies for removal of mercury in water, using fungus genera Trametes sp.
DOI:
https://doi.org/10.15446/rev.colomb.biote.v27n2.116390Palabras clave:
Metales pesados, biorremediación, Biomasa, medio ambiente, estres abiotico (es)heavy metals, bioremediation, Biomass, Environmental bioremediation, abiotic stress (en)
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El mercurio es un contaminante altamente tóxico, su dispersión afecta la salud humana, animal y el equilibrio ambiental, debido a los diferentes derivados que produce y su alta biodisponibilidad. El mercurio orgánico, particularmente el metilmercurio (MeHg), se acumula en alimentos como el pescado, mientras que el etilmercurio puede ingresar al cuerpo humano por medio de conservantes de vacunas y algunos antisépticos. De esta manera, se evidencia la importancia de encontrar mecanismos eficaces que permitan minimizar la presencia de iones metálicos del mercurio, siendo la biorremediación un mecanismo alterno. El objetivo de este trabajo fue evaluar la capacidad de Trametes sp. para la remoción del mercurio en medio acuoso. El material fúngico recolectado cumplió con características morfológicas macroscópicas y microscópicas para el género Trametes sp. Cuatro hongos fueron seleccionados para continuar con el ensayo de tolerancia al metal, el cual se analizó a partir del crecimiento radial en medio sólido. Para el ensayo de remoción de mercurio en solución acuosa, los hongos se expusieron en una concentración de 15 mg/L de mercurio, para lo cual se logró una remoción de 2.40 mg/L del metal. La secuenciación de la región ITS del material fúngico, confirma la identidad (99.13 %) de un hongo correspondiente a Trametes sp. Se propone al hongo Trametes sp. como material fúngico promisorio en el proceso de remoción de mercurio, teniendo en cuenta que es indispensable profundizar en el mecanismo que esta emplea, con la finalidad de optimizar su aplicación en procesos de biorremediación.
Mercury is a highly toxic pollutant. Its dispersion affects human and animal health and environmental balance due to the different derivatives it produces and its high bioavailability. Organic mercury, particularly methylmercury (MeHg), accumulates in foods such as fish, while ethylmercury can enter the human body through vaccine preservatives and some antiseptics. This highlights the importance of finding effective mechanisms to minimize the presence of mercury metal ions, with bioremediation being an alternative mechanism. The objective of this study was to evaluate the capacity of Trametes sp. to remove mercury in an aqueous medium. The fungal material collected had the macroscopic and microscopic morphological characteristics for the genus Trametes sp. Four fungi were selected to continue with the metal tolerance test, which was analyzed based on radial growth in solid medium. For the mercury removal test in aqueous solution, the fungi were exposed to a concentration of 15 mg/L of mercury solution, achieving a removal of 2.40 mg/L of the metal. Sequencing of the ITS region of a fungal material confirms the identity (99.13%) of the fungus corresponding to Trametes sp. The fungus Trametes sp. is proposed as a promising fungal material in the mercury removal process, bearing in mind that it is essential to further investigate the mechanism it uses in order to optimize its application in bioremediation process.
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