Biosorción de verde de malaquita en soluciones acuosas por biomasa inactiva de Bacillus thuringiensis HD-181
DOI:
https://doi.org/10.56845/terys.v5i1.615Palabras clave:
verde de malaquita, biosorción, biomasa inactiva, Bacillus thuringiensis, modelos cinéticosResumen
En este estudio se evaluó la capacidad de la biomasa inactiva de Bacillus thuringiensis HD-181 para la decoloración del colorante verde de malaquita (VM) en soluciones acuosas. El VM es un tinte trifenilmetano de uso común en la industria textil y acuícola, cuyo vertido representa un riesgo ambiental y sanitario debido a su persistencia y toxicidad. Para el desarrollo experimental, la cepa se cultivó en condiciones controladas en fermentador de operación batch, obteniéndose biomasa bacteriana inactiva que fue sometida a ensayos de adsorción. Se aplicó una metodología de superficie de respuesta (RSM) que involucra la concentración inicial de colorante (28–100 ppm), la temperatura de incubación (10–40 °C) y la cantidad de biomasa (10 y 20 mg). Los resultados mostraron una remoción máxima del 90.42% en condiciones óptimas de 25 ppm, 20 mg de biomasa y 40°C. Los datos de cinética se ajustaron al modelo de pseudo-segundo orden (R²=0.999), lo que sugiere un mecanismo de quimiosorción. Asimismo, las isotermas de adsorción se ajustaron preferentemente a los modelos de Langmuir (qmax = 410.48 mg/g; R²=0.999) y Freundlich (R²=0.996), lo que indica una adsorción en monocapa sobre superficies heterogéneas. En conjunto, los resultados confirman el potencial de la biomasa de B. thuringiensis HD-181 como un biosorbente eficiente y sustentable para la eliminación de colorantes trifenilmetano en aguas residuales.
Citas
Abu-Hussien, S. H., Hemdan, B. A., Alzahrani, O. M., Alswat, A. S., Alatawi, F. A., Alenezi, M. A., Darwish, D. B. E., Bafhaid, H. S., Mahmoud, S. F., Ibrahim, M. F. M., & El-Sayed, S. M. (2022). Microbial degradation, spectral analysis and toxicological assessment of malachite green dye by Streptomyces exfoliatus. Molecules, 27(19), 6456. https://doi.org/10.3390/molecules27196456
Al-Wasidi, A. S., & Abdelrahman, E. A. (2025). Efficient remediation of malachite green dye utilizing novel and straightforwardly constructed nanocomposite. Journal of the Indian Chemical Society, 102(9), 101994. https://doi.org/10.1016/j.jics.2025.101994
Ashraf, M. W., Abulibdeh, N., & Salam, A. (2019). Selective removal of malachite green dye from aqueous solutions by supported liquid membrane technology. International Journal of Environmental Research and Public Health, 16(18), 3484. https://doi.org/10.3390/ijerph16183484
Bullen, J. C., Saleesongsom, S., Gallagher, K., & Weiss, D. J. (2021). A Revised Pseudo-Second-Order Kinetic Model for Adsorption, Sensitive to Changes in Adsorbate and Adsorbent Concentrations. Langmuir, 37(10), 3189-3201. https://doi.org/10.1021/acs.langmuir.1c00142
Cheriaa, J., Khaireddine, M., Rouabhia, M., & Bakhrouf, A. (2012). Removal of triphenylmethane dyes by bacterial consortium. The Scientific World Journal, 512454. https://doi.org/10.1100/2012/512454
Hasan, M. I., Bag, S., Halder, D., Bhowmik, S., Chakraborty, A., & Ghosh, A. (2024). Simultaneous removal of malachite green and lead from water by consortium dry-biomasses of Bacillus licheniformis AG3 and Bacillus cereus M116. Scientific Reports, 14(1), 19707. https://doi.org/10.1038/s41598-024-70658-2
Jayashree, N., & Ray, L. (2015). Biosorption of malachite green from aqueous solution by dry cells of Bacillus cereus M116 (MTCC 5521). Journal of Environmental Chemical Engineering, 3(1), 386–394. https://doi.org/10.1016/j.jece.2014.12.022
Kebir, M., Trari, M., Maachi, R., Nasrallah, N., Bellal, B., & Amrane, A. (2015). Relevance of a hybrid process coupling adsorption and visible light photocatalysis involving a new hetero-system CuCo2O4/TiO2 for the removal of hexavalent chromium. Journal Of Environmental Chemical Engineering, 3(1), 548-559. https://doi.org/10.1016/j.jece.2014.12.024
Lee, J. H., Sim, S. J., Kang, J. H., & Choi, S. S. (2021). Isotherm and thermodynamic modelling of malachite green on CO2-activated carbon fibers. Chemical Physics Letters, 780, 138962. https://doi.org/10.1016/j.cplett.2021.138962
Mawad, A., Albasri, H., & Temerk, H. A. (2021). Biosorption of Malachite Green by Dry Cells of Isolated Free Living Nitrogen Fixing Bacteria. Nature Environment And Pollution Technology, 20(3). https://doi.org/10.46488/nept.2021.v20i03.030
Muinde, V. M., Onyari, J. M., Wamalwa, B., Wabomba, J., & Nthumbi, R. M. (2017). Adsorption of Malachite Green from Aqueous Solutions onto Rice Husks: Kinetic and Equilibrium Studies. Journal Of Environmental Protection, 08(03), 215-230. https://doi.org/10.4236/jep.2017.83017
Odoemelam, S. A., Emeh, U. N., & Eddy, N. O. (2018). Experimental and computational chemistry studies on the removal of methylene blue and malachite green dyes from aqueous solution by neem (Azadirachta indica) leaves. Journal of Taibah University for Science, 12(3), 255–265. https://doi.org/10.1080/16583655.2018.1465725
Olukanni, O. D., Adenopo, A., Awotuta, A. O., & Osuntoki, A. (2013). Biodegradation of malachite green by extracellular laccase producing Bacillus thuringiensis RUN1. Journal of Basic & Applied Sciences, 9, 543–549. https://doi.org/10.6000/1927-5129.2013.09.70
Saravanan, A., Yaashikaa, P. R., Senthil Kumar, P., Yuvaraj, D., Karishma, S., Mathan Muthu, C. M., Thasleema Nasrin, M. R., Aarthi Sree, G., Karthik, V., Natrayan, L., & Rangasamy, G. (2025). Adsorption performance and modelling of malachite green dye removal from aqueous solution using sulphuric acid–modified Ipomoea pes-caprae biomass. Biomass Conversion and Biorefinery, 15, 341–357. https://doi.org/10.1007/s13399-023-05067-y
Sghaier, I., Guembri, M., Chouchane, H., Mosbah, A., Ouzari, H. I., Jaouani, A., & Cherif, M. (2019). Recent advances in textile wastewater treatment using microbial consortia. Journal of Textile Engineering & Fashion Technology, 5(3), 134–146. https://doi.org/10.15406/jteft.2019.05.00194
Song, J., Han, G., Wang, Y., Jiang, X., Zhao, D., Li, M., Yang, Z., Ma, Q., Parales, R., Ruan, Z., & Mu, Y. (2020). Pathway and kinetics of malachite green biodegradation by Pseudomonas veronii. Scientific Reports, 10, 4502. https://doi.org/10.1038/s41598-020-61442-z
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