Avaliação das fontes de carbono e nitrogênio e suas concentrações na biomineração de cobre de resíduos de placas de circuito impresso (PCI) pela bactéria Rhodococcus erythropolis ATCC 4277 adaptada

Detalhes bibliográficos
Ano de defesa: 2025
Autor(a) principal: Souza, Yasmim Tavares [UNIFESP]
Orientador(a): Maass, Danielle [UNIFESP]
Banca de defesa: Não Informado pela instituição
Tipo de documento: Dissertação
Tipo de acesso: Acesso aberto
dARK ID: ark:/48912/0013000028rrf
Idioma: por
Instituição de defesa: Universidade Federal de São Paulo
Programa de Pós-Graduação: Não Informado pela instituição
Departamento: Não Informado pela instituição
País: Não Informado pela instituição
Palavras-chave em Português:
Link de acesso: https://hdl.handle.net/11600/74200
Resumo: Com o avanço contínuo da tecnologia, a quantidade de resíduos de equipamentos eletroeletrônicos (REEE) tem aumentado de forma descontrolada, devido a uma estratégia adotada pelas indústrias de eletrônicos, que fabricam produtos com uma vida útil pré-determinada, visando estimular o consumo no mercado tecnológico. Esse modelo de produção resulta em duas grandes problemáticas: (i) o elevado consumo de recursos naturais para a fabricação de novos produtos, e (ii) o descarte inadequado dos REEE, que frequentemente são depositados em aterros sanitários. As Placas de Circuito Impresso (PCI) são componentes essenciais nos aparelhos eletroeletrônicos, contendo diversos metais (preciosos e tóxicos) e semimetais. Seu descarte inadequado pode acarretar a poluição do solo e da água, causando sérios danos à saúde humana e ao meio ambiente. Uma solução para o problema do descarte inadequado e a recuperação de metais é o processo biotecnológico de biomineração. Este processo utiliza microrganismos para lixiviar os metais presentes nos REEE. Neste estudo, foi utilizada a cepa Rhodococcus erythropolis ATCC 4277 para a biomineração de metais presentes em resíduos de PCI na forma pirolisada e moída. Através de ensaios de Adaptação Evolutiva em Laboratório, foi observada a adaptação da cepa a concentrações de 204,8 g/L de PCI moída e 12,8 g/L de PCI pirolisada. Além disso, foi investigado o efeito de variações nas fontes de carbono e nitrogênio, bem como suas concentrações no meio de cultivo, sobre a taxa de recuperação de metais. A bactéria R. erythropolis ATCC 4277, já adaptada aos resíduos de PCI, foi capaz de recuperar 97,5% e 99% de cobre nos ensaios com PCI pirolisada e PCI moída, respectivamente, em um meio de cultivo contendo 7,42 g/L de glicerol e 6,14 g/L de cloreto de amônio. Esses resultados indicam que a cepa adaptada a resíduos de PCI é competitiva e promissora para processos de biomineração de fontes secundárias como os REEE. Além disso, em ensaios cinéticos, o microrganismo demonstrou altas taxas de recuperação de metais utilizando glicerol residual proveniente da produção de biodiesel, evidenciando que o uso de um resíduo industrial como fonte de carbono para o crescimento de R. erythropolis ATCC 4277 pode ser viável no processo de biomineração de REEE.
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Seu descarte inadequado pode acarretar a poluição do solo e da água, causando sérios danos à saúde humana e ao meio ambiente. Uma solução para o problema do descarte inadequado e a recuperação de metais é o processo biotecnológico de biomineração. Este processo utiliza microrganismos para lixiviar os metais presentes nos REEE. Neste estudo, foi utilizada a cepa Rhodococcus erythropolis ATCC 4277 para a biomineração de metais presentes em resíduos de PCI na forma pirolisada e moída. Através de ensaios de Adaptação Evolutiva em Laboratório, foi observada a adaptação da cepa a concentrações de 204,8 g/L de PCI moída e 12,8 g/L de PCI pirolisada. Além disso, foi investigado o efeito de variações nas fontes de carbono e nitrogênio, bem como suas concentrações no meio de cultivo, sobre a taxa de recuperação de metais. A bactéria R. erythropolis ATCC 4277, já adaptada aos resíduos de PCI, foi capaz de recuperar 97,5% e 99% de cobre nos ensaios com PCI pirolisada e PCI moída, respectivamente, em um meio de cultivo contendo 7,42 g/L de glicerol e 6,14 g/L de cloreto de amônio. Esses resultados indicam que a cepa adaptada a resíduos de PCI é competitiva e promissora para processos de biomineração de fontes secundárias como os REEE. Além disso, em ensaios cinéticos, o microrganismo demonstrou altas taxas de recuperação de metais utilizando glicerol residual proveniente da produção de biodiesel, evidenciando que o uso de um resíduo industrial como fonte de carbono para o crescimento de R. erythropolis ATCC 4277 pode ser viável no processo de biomineração de REEE.Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)88887.682618/2022-00danielle.maass@unifesp.br87 f.https://hdl.handle.net/11600/74200ark:/48912/0013000028rrfporUniversidade Federal de São Pauloinfo:eu-repo/semantics/openAccess12. Consumo e produção responsáveisBiomineraçãoResíduos de equipamentos eletrônicosMetaisEvolução adaptativa em laboratórioRhodococcus erythropolisBiolixiviaçãoAvaliação das fontes de carbono e nitrogênio e suas concentrações na biomineração de cobre de resíduos de placas de circuito impresso (PCI) pela bactéria Rhodococcus erythropolis ATCC 4277 adaptadaEvaluation of carbon and nitrogen sources and their concentrations in copper biomining from printed circuit board (PCB) waste by the bacterium Rhodococcus erythropolis ATCC 4277 adaptedinfo:eu-repo/semantics/masterThesisinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionreponame:Repositório Institucional da UNIFESPinstname:Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP)instacron:UNIFESPInstituto de Ciência e Tecnologia (ICT)BiotecnologiaBiotecnologia AmbientalORIGINALDissertação Mestrado Yasmim_repositório FINAL.pdfDissertação Mestrado Yasmim_repositório 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Souza, Yasmim Tavares [UNIFESP]
Biomineração
Resíduos de equipamentos eletrônicos
Metais
Evolução adaptativa em laboratório
Rhodococcus erythropolis
Biolixiviação
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12. Consumo e produção responsáveis
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description Com o avanço contínuo da tecnologia, a quantidade de resíduos de equipamentos eletroeletrônicos (REEE) tem aumentado de forma descontrolada, devido a uma estratégia adotada pelas indústrias de eletrônicos, que fabricam produtos com uma vida útil pré-determinada, visando estimular o consumo no mercado tecnológico. Esse modelo de produção resulta em duas grandes problemáticas: (i) o elevado consumo de recursos naturais para a fabricação de novos produtos, e (ii) o descarte inadequado dos REEE, que frequentemente são depositados em aterros sanitários. As Placas de Circuito Impresso (PCI) são componentes essenciais nos aparelhos eletroeletrônicos, contendo diversos metais (preciosos e tóxicos) e semimetais. Seu descarte inadequado pode acarretar a poluição do solo e da água, causando sérios danos à saúde humana e ao meio ambiente. Uma solução para o problema do descarte inadequado e a recuperação de metais é o processo biotecnológico de biomineração. Este processo utiliza microrganismos para lixiviar os metais presentes nos REEE. Neste estudo, foi utilizada a cepa Rhodococcus erythropolis ATCC 4277 para a biomineração de metais presentes em resíduos de PCI na forma pirolisada e moída. Através de ensaios de Adaptação Evolutiva em Laboratório, foi observada a adaptação da cepa a concentrações de 204,8 g/L de PCI moída e 12,8 g/L de PCI pirolisada. Além disso, foi investigado o efeito de variações nas fontes de carbono e nitrogênio, bem como suas concentrações no meio de cultivo, sobre a taxa de recuperação de metais. A bactéria R. erythropolis ATCC 4277, já adaptada aos resíduos de PCI, foi capaz de recuperar 97,5% e 99% de cobre nos ensaios com PCI pirolisada e PCI moída, respectivamente, em um meio de cultivo contendo 7,42 g/L de glicerol e 6,14 g/L de cloreto de amônio. Esses resultados indicam que a cepa adaptada a resíduos de PCI é competitiva e promissora para processos de biomineração de fontes secundárias como os REEE. Além disso, em ensaios cinéticos, o microrganismo demonstrou altas taxas de recuperação de metais utilizando glicerol residual proveniente da produção de biodiesel, evidenciando que o uso de um resíduo industrial como fonte de carbono para o crescimento de R. erythropolis ATCC 4277 pode ser viável no processo de biomineração de REEE.
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