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元のズウォーティ・ストック・ゴールド鉱山(ポーランド南西部の下部シレジア)の近くの土壌ヒ素(AS)の濃度は、この地域の1000μg(-1)を超え、近隣の水域に固有の脅威をもたらします。この研究では、3か月以上にわたって還元条件下での動員として連続的に調査されました。特に、評価されたように動員のための唯一の炭素/電子源として天然有機物に存在する常染色体微生物叢の能力。観察されたASの二相性動員。最初の2か月で、複数回回帰分析で示されるように、Fe(それぞれ0.1 wt%vs 5.4、それぞれMnおよびFeで5.4)の有病率にもかかわらず、動員は主にMn溶解によって授与されました。その後、[III](最大2400μgL(-1))としての水性の突然の増加は、自家型解散性還元群集(定量的ポリメラーゼ連鎖反応)のほぼ典型的なものに起因していました。微生物活性の影響を受ける水性の種分化は、種としての固相(X線吸収微細構造分光法)の減少と、ホットスポット(マイクロX線蛍光マッピング)の元素組成の変化をもたらしました。最も自然な溶解した有機物の枯渇と、2か月後にAS [III]の広範な動員が発生したという事実は、歴史的に汚染されたサイトの長期的な安定性に関する懸念を引き起こします。
元のズウォーティ・ストック・ゴールド鉱山(ポーランド南西部の下部シレジア)の近くの土壌ヒ素(AS)の濃度は、この地域の1000μg(-1)を超え、近隣の水域に固有の脅威をもたらします。この研究では、3か月以上にわたって還元条件下での動員として連続的に調査されました。特に、評価されたように動員のための唯一の炭素/電子源として天然有機物に存在する常染色体微生物叢の能力。観察されたASの二相性動員。最初の2か月で、複数回回帰分析で示されるように、Fe(それぞれ0.1 wt%vs 5.4、それぞれMnおよびFeで5.4)の有病率にもかかわらず、動員は主にMn溶解によって授与されました。その後、[III](最大2400μgL(-1))としての水性の突然の増加は、自家型解散性還元群集(定量的ポリメラーゼ連鎖反応)のほぼ典型的なものに起因していました。微生物活性の影響を受ける水性の種分化は、種としての固相(X線吸収微細構造分光法)の減少と、ホットスポット(マイクロX線蛍光マッピング)の元素組成の変化をもたらしました。最も自然な溶解した有機物の枯渇と、2か月後にAS [III]の広範な動員が発生したという事実は、歴史的に汚染されたサイトの長期的な安定性に関する懸念を引き起こします。
Concentrations of soil arsenic (As) in the vicinity of the former Złoty Stok gold mine (Lower Silesia, southwest Poland) exceed 1000 μg g(-1) in the area, posing an inherent threat to neighboring bodies of water. This study investigated continuous As mobilization under reducing conditions for more than 3 months. In particular, the capacity of autochthonic microflora that live on natural organic matter as the sole carbon/electron source for mobilizing As was assessed. A biphasic mobilization of As was observed. In the first two months, As mobilization was mainly conferred by Mn dissolution despite the prevalence of Fe (0.1 wt % vs 5.4 for Mn and Fe, respectively) as indicated by multiple regression analysis. Thereafter, the sudden increase in aqueous As[III] (up to 2400 μg L(-1)) was attributed to an almost quintupling of the autochthonic dissimilatory As-reducing community (quantitative polymerase chain reaction). The aqueous speciation influenced by microbial activity led to a reduction of solid phase As species (X-ray absorption fine structure spectroscopy) and a change in the elemental composition of As hotspots (micro X-ray fluorescence mapping). The depletion of most natural dissolved organic matter and the fact that an extensive mobilization of As[III] occurred after two months raises concerns about the long-term stability of historically As-contaminated sites.
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