Quantum dots (QDs) nanoparticles are increasingly being used for electronics devices, solar energy generation and medical imaging applications. While the new properties of nanoparticles are more and more studied, little is known about their interactions with aquatic organisms. As a primary producer, phytoplankton serves as an important component of the aquatic ecosystem. According to our bibliographic search, no reports were found on the evaluation of ecotoxicity of QDs in Pseudokirchneriella subcapitata. In this study, QDs were evaluated using ecotoxicological bioassays (cellular toxicity models and potential indicators of the impact in aquatic ecosystems) with the microalgae P. subcapitata. With ecotoxicity concentrations of 0, 1, 2, 3 and 4 nM of QDs with P. subcapitata at 96 h exposure a mean inhibitory concentration of growth (IC50) of the microalgae P. subcapitata IC50 = 1,94 nM of QDs(a) was obtained for orange fluorescence; IC50 = 1.68 nM of QDs(r) for red fluorescence, and IC50 = 2.03 nM of QDs(v) for green fluorescence, observing the following order of sensitivity: QDs (r) ˃ QDs (a) ˃ QDs (v). The toxicity of the QDs are evident by the type of fluorescence detected in the standard solution 4 M of QDs and 10-1 M. The images of confocal microscopy of fluorescence showed adhesions of QDs in microalgal cells until low concentrations with high growth rates of P. subcapitata at concentrations of 1 nM compared to concentrations of 10-1 M of QDs nanoparticles with low growth rates. Palabras clave: crecimiento, fluorescencia, sensibilidad, toxicidad RESUMEN Las nanopartículas de puntos cuánticos (QD, por sus siglas en inglés) se utilizan para dispositivos electrónicos, generación de energía solar y aplicaciones de imágenes médicas. Si bien las nuevas propiedades de las nanopartículas se estudian cada vez Short communication / Comunicación breve
Un bioensayo ecotoxicológico rápido y sencillo permite una estimación confiable del estado de los ecosistemas lóticos de las cuencas de Camaná, Majes y Colca localizados en la Región en Arequipa-Perú en seis estaciones de muestreo (Taparza, Grande, Majes1, Majes2, Camaná1 y Camaná2), mediante la inhibición del crecimiento de la microalga Pseudokirchneriella subcapitata a las 24, 48 y 72 horas y la Concentración Efectiva Media (CE50), a las 72 horas en comparación con los Estándares peruanos de Calidad Ambiental (ECA) y las directrices de la calidad del agua de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Se observó que en los puntos de muestreo de Majes1 y Majes2 se superaron los valores de coliformes termotolerantes al aluminio, manganeso, hierro y sólidos suspendidos totales (SST) comparados con los valores de ECA y directrices de calidad del agua de la OMS, con una CE50 categorizándolos como moderadamente tóxicos. En este artículo, se utilizaron técnicas de microscopía confocal de fluorescencia para observar el impacto de los estándares de la EQS y los de la OMS, proponiendo como modelo la aplicación de técnicas microscópicas, con amplias perspectivas para futuros estudios de ecotoxicidad por metales.
RESUMEN:La biolixiviación es el proceso mediante el cual se extrae cobre de minerales sulfuros de baja ley usando microorganismos. La lixiviación química se aplica preferentemente para extraer cobre de minerales oxidados o mixtos, pero no existe información de aplicación de microorganismos en esta operación. En tal sentido, en la presente investigación se trabajó con reactores en columna por gravedad para procesos de lixiviación química, con cultivos bacterianos de Acidithiobacillus ferrooxidans en medio 9K y mineral de cuarzo que contenía cuprita y pirita, con diferentes tamaños de partícula. Se encontró que después de 24 días de lixiviación química se recuperó el 86% de cobre cuando se incluyeron bacterias, mientras que sin ellas sólo se recuperó el 54%. La mayor recuperación de cobre en ambos procesos se obtuvo en el siguiente orden de acuerdo al tamaño de partícula: 9,5 mm > 12,5 mm > 19,05 mm. Así, la aplicación de células bacterianas a procesos lixiviación química con minerales oxidados de cobre que incluyen cuarzo y células de A. ferrooxidans, aumenta la recuperación de cobre cuanto menor sea el tamaño de partícula del mineral. Esta tecnología puede ser utilizada por empresas mineras que aún siguen realizando lixiviación química convencional y se puede incluir en la operación la adición de microorganismos para aumentar la recuperación de cobre de minerales sulfurados incluyendo cuarzo. ABSTRACT: Quartz mineral bioleaching by Acidithiobacillus ferrooxidans in gravity column reactor. Bioleaching is the process by which copper is extracted from low-sulfur minerals using microorganisms. However, chemical leaching is preferably applied to extract copper from oxidized or mixed minerals, without reports of application of microorganisms in this operation. In this work, we investigated the presence of Acidithiobacillus ferrooxidans in 9K medium and quartz mineral, with quartz sandstone, cuprite and pyrite at different particle sizes. It was found that at 24 days of the chemical leaching process 86% of copper was recovered when bacteria were included and only 54% recovered without them. The highest copper recovery in both processes was obtained in the following order according to the particle size: 9.5 mm > 12.5 mm > 19.05
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.
customersupport@researchsolutions.com
10624 S. Eastern Ave., Ste. A-614
Henderson, NV 89052, USA
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Copyright © 2025 scite LLC. All rights reserved.
Made with 💙 for researchers
Part of the Research Solutions Family.