Table of Contents

התפקיד של ביוירמידציה בחיסול קונטמינים אורגניים מ-Soil

ביו-רשמיזציה התפתחה כאבן הפינה של שיקום סביבתי מודרני, המציעה מסלול טבעי ויעיל לטיפול בקרקעות המזוהמות עם חומרים אורגניים או כימיים שלעתים קרובות relocate או ריכוז או ריכוז, ביו-מספקת את היכולות המטבוליות של אורגניזמים - חיידקים, פטריות, ואמפריה - כדי להפוך תרכובות מסוכנות למוצרים סופניים, תהליך ביולוגי זה מונע במיוחד עבור זיהומים סביבתיים רחבים, כולל מזהמים, כגון מזהמים, כגון מזהמים, כגון אטומים סביבתיים, כגון אטומים, אקלים אורגניים, אטומיים, ופוליטיים, אטומיים, אטומיים, אקלים אורגניים, אטומיים, כולל מזהמים, כולל אטומים, מזהמים, אטומיים, אטומיים, מזהמים, מזהמים, מזהמים, מזהמים, מזהמים, מזהמים, מזהמים, מזהמים, מזהמים, מזהמים, מזהמים, ממשיכים מזהמים, מזהמים, מזהמים, מזהמים, מזהמים, מזהמים, מזהמים, מזהמים, מזהמים, מזהמים, מזהמים, מזהמים, מזהמים סביבתיים מתקדמים מזהמים, מזהמים, מזהמים, מזהמים, מזהמים, מזהמים סביבתיים מזהמים, מזהמים, ממשיכים

למה קונספירטים אורגניים Persist in Soil

קונדומים אורגניים, מטבעם הכימי, יכולים להתנגד לתהליכי השפלה טבעיים.רבים הם הידרופוביים, המחייבים בחוזקה חומר אורגני הקרקע והופכים לספוגים במיקרו-פוחיות שבהם הגישה המיקרוביאלית מוגבלת. אחרים יציבים מבחינה מבנית, עם אג"ח פחמן-פחמי שקשה לשבור ללא כלים רגישים לזיהום רפואי כבד.

האתגר הוא שהעלייה הטבעית – ההשפלה הבלתי מוגבלת של contaminants על ידי מיקרובים ילידים – היא לעתים קרובות איטית מדי כדי לעמוד במטרות ניקוי רגולטוריות. Bioremediation מאיצה את התהליך הזה באמצעות התערבויות מונדסות המייעלות את התנאים הסביבתיים (biostimulation) או על ידי הוספת מיקרואורגניזמים ספציפיים הידועים לפירוק המטרה (ביו-זיהום) בין התכונות הביולוגיות של האקולוגיה, היא מיקרו-מיקרואורגניזמים קריטיים, עיצוב מיקרואורגניזמים, כלומר, הוא מיקרו-מיקרואורגניזמים ספציפיים הידועים לכימיה יעילה, אשר ידועים כדי לזיהומים קריטיים, אשר ידועים כדי להגדרה (biabiaction).

מיקרוביאל מכניזם עבור Degrading אורגני Contaminants

מסלולים מטאבוליים ותגובה אנזימית

מיקרואורגניזמים מדגימים את הזיהום האורגני בעיקר באמצעות שני סוגים של חילוף החומרים: קטבוליזם (שבורת מולקולות כדי לחלץ אנרגיה ופחמן) ו- co-metabolism (טרנספורמציה זמנית של המזהמים בעוד המיקרוב מטבוליט תרכובת אחרת) במסלולים קטביים, אנזים כגון חמצן, dehalogenases, ו-lases לתקוף אנזימים ספציפיים, לדוגמה, אנזימים כימיים, לפירוק חמצן (xic).

Co-metabolism הוא חשוב במיוחד עבור contaminants כי לא יכול לשמש מקור פחמן יחיד.Trichloroethylene (TCE), למשל, הוא מוזנח באופן קבוע על ידי methane-חמצן חיידקים המייצרים מונוקסיגנזה מתאן.זה מחמצן TCE למנת ביניים לא יציבים כי מתפרק באופן ספונטני.

אירובי מול Anaerobic Degradation

הזמינות של חמצן היא מושג ראשוני של אילו מסלולים השפלה שולטים. הרבה זיהום אורגני - במיוחד פחמימנים נפט, ארומטים לא מאוישים, ו קצר שרשרת אלקנס - מקטין במהירות בתנאים אירוביים. משמש כמו מקבלן הטרמינל, וחמצן דורש חמצן מולקולרי להשתלב לתוך מולקולה contaminant.

עם זאת, כלורווריד (למשל, perchloroethylenelene, פחמן tetrachloride) הם לעתים קרובות יותר בר-השגה להפחתת הניתוק תחת תנאי אנירובי. בתהליך זה, microאורגניזמים משתמשים התורמות של אלקטרו-מזרחיות כמו אלקטרו-מזרחית מקבל, החלפת אטומים כלור עם מימן.

Biodegradability of Common Organic Contaminant

לא כל contaminants אורגני רגישים באותה מידה להתקפות מיקרוביאליות.המגמות הכלליות כוללות:

  • (ב) ,0 פטרוליום פחמימנים 1 (FLT:0) , גבוה ביומדן בתנאים אירוביים; אלקנס מחלחל מהר יותר מאשר תרכובות אופניים ופוליציקליות.
  • (ב) ,0) ,כלוא (מרפאים) (התחילה) - ניתן לייחס באמצעות הפחתה משמעותית (anaerobic) או חמצון אירובי (למשל, TCE co-metabolism) מינים בעלי חיים גבוהה (PCE) מחלחלים לאט.
  • (FLT:0)PesticentiidesFLT:1 - Varies נרחב; איברים ו carbamates הם בדרך כלל רגישים, בעוד אובוצ'ורינים (למשל, DDT, Dieldrin) הם realcitrant ועשויים לדרוש זנים מיוחדים או אסטרטגיות משולבות.
  • (FLT:0) פחמימנים ארומטיים (PAHs)FLT:1 - נמוך-נמוקולי משקל PAHs (naphthalene, phenanthrene) מדגמי ארציה; משקל גבוה-מולקולרי- PAHs (benzo [a] prene) עמידים על מבנים מורכבים וטבעת תחתית נמוכה.
  • (ב) RDXIR) RDXIR-1 (ה-DV) ניתן לשנות בתנאים אנאירוביים, אך מינרליזציה מלאה מאתגרת; לעתים קרובות גורמת לשרידים כבולים שעשויים להיות מודאגים.

בחירת הגישה הנכונה לעומת החלפת ה- Bioremediation: בחירת הגישה הנכונה

ההחלטה לטפל באדמה במקום (בהתאמה) או להרגש ולטיפול במקומות אחרים (ex-situ) תלויה במאפיינים של האתר, בעומק נוח, בנחיתות הקרקע, בדרישות הרגולציה ובעלויות.

טכניקות ביו-ריגולציה

שיטות החלפת להימנע מהעלויות והשיבושים של החפירה, מה שהופך אותם אטרקטיביים עבור אתרים גדולים, מזוהמים.

  • (FLT:0)BioventingFLT:1 - הזרקת אוויר זרימה נמוכה מזרצת השפלה אירובית באדמה בלתי רוויה.זה יעיל ביותר עבור פחמימנים נפט ותרכובות לא מאוישות.חמצן מסופק באמצעות בארות אנכיות או אופקיות, ומיצוי vapor עשוי להיות משולב כדי להסיר תרכובות תנודתיות.
  • (FLT:0)Enhanced הפחתה של dechlorinationFLT ( 1:1) - הזרקת תורמי אלקטרונים (למשל, שמן צמחי מלוטש, לקטטה) לתוך אזורים רוויים יוצרת תנאים אנאירוביים שמקדמים את פירוקן של פותרים כלורויים.
  • (FLT:0) ,Phytoremediation:1 ; למרות בעיקר מתכות ורכיבה תזונתית, כמה צמחים לעורר השפלה מיקרוביאלית ב rhizosphere. Trees כגון פופר ו-Willow שימש לטיפול באדמה נשלטת נפט באמצעות פעילות מיקרוביאלית שורש.

ביו-remediation מוגבל על ידי heterogeneity אדמה, אשר יכול ליצור נתיבי זרימה מועדפים וחלוקת לא אחידה של תיקונים.קרקעות בעלות נמוכה ( ⁇ s) מאתגרות במיוחד משום שחמצן וחומרים מזינים לא יכולים להגר בקלות.זמני טיפול ארוכים (חודשים לשנים) הם טיפוסיים, אך ניטור יכול להפגין התקדמות לקראת מטרות הפעלה מחדש.

טכניקות להורדת Bioremediation

התעצמות מאפשרת שליטה טובה יותר של תנאים סביבתיים, שיעורי השפלה מהירים יותר, ואת היכולת לטפל כתמים חמים מזוהמים.שיטות החלפת Ex כוללות:

  • (FLT:0land FarmveFLT:1) - אדמה מודבקת מתפשטת בשכבות דקות, עד כה, ותיקן עם חומרים מזינים ומים. I Native microbes degrade אורגני contaminants aerobly. שיטה זו דלת זולה עובדת טוב עבור פחמימנים נפט, אך היא פחות יעילה עבור תרכובות realcitt.
  • (FLT:0)Composting (ביופילים) ראטאל:1 ; Soil מעורב עם סוכנים גדולים (עמודי עץ, קש) ותבנית לתוך ערמות אשר מופרשות באמצעות משיכה כפויה או תפנית תקופתית. Composting מספק קהילה מיקרוביאלית פעילה המפחיתה טווח רחב של מדבקים, כולל PAHs ונפץ חומר נפץ.
  • (FLT:0) BioreactorssFLT:1 - סויל-סלח או תערובת מים קרקעיים ממוקמים בכלי שיט מבוקרים שבהם פרמטרים כגון pH, טמפרטורה, רמות תזונתיות, ושילוב הם אופטימיזציה. ביופרקטורים יכולים להשיג שיעורי השפלה גבוהים עבור מפגעים מאתגרים כמו כלור פותרים או פסולת גבוהה.

שיטות החלפת דורשות ציוד וחילקת אדמה מטופלת, אשר מגבירות את העלות ואת ההפרעה הסביבתית.עם זאת, הם מציעים תוצאות מהירות יותר ותוצאות צפויות יותר, לעתים קרובות לעמוד בסטנדרטים נקיים בתוך שבועות עד חודשים.

גורמים המשפיעים על הביו-remediation Efficiency

ביו-remediation מוצלח מבוסס על שילוב מורכב של גורמים ביולוגיים, כימיים ופיזיים.מנהלי הסביבה חייבים להעריך, ואם אפשר, לתמרן תנאים אלה כדי להשיג רמות ניקוי מטרות.

חומרים מזינים ואלקטרון קבלה

מיקרואורגניזמים זקוקים למאקרו-תזונה (nitrogen, זרחן) ואלמנטים עקבות כדי לבנות ביומסה. בקרקעות מזוהמות רבות, פחמן מן המזהמים הוא בשפע, אבל חנקן ו זרחן מגבילים. Amending אדמה עם דשנים (למשל, ammonium nitrate, monoammonium pus) יכול להגדיל באופן דרמטי את אחוזי ההשפלה, עם זאת, over- over-up-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-refrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefate, אם זה יכול לגרום לתוצאות כגון להתרחש.

זמינות אלקטרון היא קריטית באותה מידה. עבור השפלה אירובית, חמצן הוא מקבלן הטרמינל הנפוץ ביותר. עבור השפלה אנירובית, אורגניזמים משתמשים ניטריט, סולפט, ברזל (III), או פחמן דו חמצני. ביוסנסציה לעתים קרובות כרוך אספקת מקבלן אלקטרוני מתאים (אוויר עבור aerobes, sulfate עבור מטבול מסוימים) או לחסום תהליכים מתחרים.

תוכן מויסטאור ו- pH

לחות סולל משפיעה על פעילות מיקרוביאלית, דיפוזיה חמצן, וזמינות ביולוגית בולטת. רמות לחות אופטימליות אופייניות נע בין 50% ל 80% של יכולת שדה. קרקעות ספוגות מים הופכות לאירוביות, אשר עשוי להיות רצוי עבור dechlorination מופחתת אבל יכול לעכב השפלה אירובית.

רוב התהליכים המיקרוביאליים פועלים בצורה הטובה ביותר ב pH כמעט-ניטרלי (6.5-8.5) Acidic או alkaline יכולים לדכא פעילות אנזים ולהרוג אוכלוסיות רגישות. חלק מהקרקעות, כגון אלה שנפגעו מניקיון חומצה, דורשים PH עם סיד או סוכנים אחרים של כינורות צנרת, pH הוא פשוט; ב- החלפה הוא יותר אך מאתגר יכול להיות מושג על ידי פתרונות ליציק.

טמפרטורה

הטמפרטורה משפיעה על שיעורי חילוף החומרים על פי יחסי Arrhenius - טמפרטורות גבוהות בדרך כלל להאיץ תגובות zymatic עד נקודה. pyschrophilic (קרב) מיקרובב הפונקציה בטמפרטורות מתחת 10 מעלות צלזיוס, בעוד mesophiles (רוב נפוץ) הם פעילים בין 20 מעלות צלזיוס ו -40 מעלות צלזיוס.התתתתתמי הביו-דלקתי, אשר מופעלים ב -50 מעלות צלזיוס, משמשות להפחתה מהירה וטמפרטורות גבוהות יותר, או טמפרטורה, ניתן לטמפרטורות קרות, או טמפרטורה, או טמפרטורה, ניתן לטמפרטורות, או טמפרטורה, ניתן לטמפרטורות טמפרטורות טמפרטורות טמפרטורות טמפרטורות טמפרטורות טמפרטורות טמפרטורות טמפרטורות טמפרטורות טמפרטורות טמפרטורות טמפרטורות , או , ניתן להגביל טמפרטורות טמפרטורות טמפרטורות טמפרטורות טמפרטורות טמפרטורות טמפרטורות טמפרטורות טמפרטורות , , טמפרטורות טמפרטורות , , , טמפרטורות טמפרטורות טמפרטורות , ניתן לטמפרטורות טמפרטורות טמפרטורות טמפרטורות טמפרטורות טמפרטורות טמפרטורות טמפרטורות טמפרטורות טמפרטורות טמפרטורות טמפרטורות , , יכול להיות , , טמפרטורות טמפרטורות טמפרטורות טמפרטורות טמפרטורות טמפרטורות טמפרטורות טמפרטורות טמפרטורות טמפרטורות טמפרטורות טמפרטורות

זמינות ביולוגית של Contaminants

גם כאשר אוכלוסיות מיקרוביאליות הן תנאים חזקים וסביבתיים הן אופטימליות, השפלה עשויה להיות מוגבלת אם contaminants אינם נגישים למיקרובים. Sorption לחומר אורגני הקרקע, המלכודת במיקרו-פוחיות, והקמת נוזלים שאינם-אקוניים (NAPLs) כל להפחית את זמינות ביולוגית.

יתרונות ומגבלות של ביו-רשמיות

יתרונות סביבתיים וכלכליים

ביו-רגולציה מציעה יתרונות ברורים על טכנולוגיות תיווך אגרסיביות יותר:

  • (FLT:0)Low Environmental FoottureFLT:1 - הוא משתמש בתהליכים טבעיים, מייצר פסולת משנית מינימלית, ואינו דורש כימיקלים מסוכנים.
  • (FLT:0) אפקטיביות-תועלת (FLT:1) בהשוואה להפחתה תרמית, טיפת אדמה או אי-סימפציה, ביו-ריגולציה בדרך כלל עולה 50-75% פחות. עבור אתרים גדולים, החיסכון יכול להיות מיליוני דולרים.אפילו שיטות החלפתיות כמו ביופילים זולים יותר מאשר חלופות פיזיות/כימיות רבות.
  • (FLT:0) קבלה ציבורית LT:1 , כי זה נתפס כמו טכנולוגיה "ירוקה", ביו-מתווכים לעתים קרובות להתמודד עם פחות מכשולים רגולטוריים ואובייקטים קהילתיים מאשר שיטות הכרוכות במצוץ והובלת אדמה מזוהמת לאדמות או חומרים מסוכנים.
  • (הפסקה:0) קיימות לטווח ארוך 1 (פעם מיושמת, ביו-התיכון יכול להמשיך להפחית את זיהום החיסוני לאורך זמן (מדיניות), והקהילה המיקרוביאלית הופכת לעצימה עצמית אם התנאים יישארו נוחים.

אתגרים מעשיים וקונסטרינטים

למרות הבטחתו, הביו-remediation אינה פאן-אצ'ה.

  • (FLT:0) נטינטיננציות השפלות של הנטינוטיקה של תפוצה (FLT:1) - עבור קונטסטנטית או באקלים קר, ביו-התיכון עשוי לקחת שנים כדי לעמוד בסטנדרטים נקיים.
  • (FLT:0) מינרליזציה מלאה של 1:1 - חלק מהמזהמים הופכים למוצרי ביניים שעשויים להיות רעילים יותר או ניידים יותר מאשר תרכובת ההורה (למשל, TCE כדי vinyl chloride). הסיכון דורש ניטור זהיר ולעתים מלוטש עם טכנולוגיות אחרות.
  • (FLT:0 רגישות לתנאים סביבתייםFLT:1) - שינויים פתאומיים בטמפרטורה, pH או לחות יכולים לעצור או להתקדם לאחור.
  • ריכוזי אינפבינציטוריים (FLT:0)1, ריכוזים גבוהים (למשל, שלב NAPL) יכולים להיות רעילים למיקרואורגניזמים.במקרים כאלה, הסרת שלב ראשונית (למשל, באמצעות מיצוי אדמה) עשוי להיות הכרחי לפני הביו-מתווך הופך להיות אפשרי.
  • (FLT:0) אתגרים של ביו-קרבציה:1) - הוספת מיקרובים זרים לעתים קרובות נכשלים כי הם לא יכולים להתחרות עם אוכלוסיות ילידיות או נהרסים על ידי פרוטוזוה.

כיוונים עתידיים והתקדמות

מחקרים מתקדמים מרחיבים את יכולות הביו-remediation ומטפלים במגבלות הנוכחיות שלה.ה הבהרה כוללים:

Genomics ו- Metagenomics

הדור הבא של ריצוף מאפשר למדענים לאפיין את הקהילה המיקרוביאלית כולה באדמה מזוהמת ללא הסתמכות. על שפע של גנים פונקציונליים מרכזיים (למשל, bamA להידרדרות אנירובי benzene, tceA להפחתה של dechlorination), מתרגלים יכולים לחזות פוטנציאל ביו-משימתי ולעקוב אחר שינויים קהילתיים במהלך הטיפול.

מהנדסי מיקרואורגניזמים

חוקרים מפתחים מיקרובים עם יכולות השפלה משופרות, כגון טווחים תת-קרקעיים מורחבים, התנגדות לריכוזים גבוהים, ושיפור שיעורי co-metabolic. לדוגמה, Escherichia coli ו Pseudomonas לשיםidas הונדסו כדי לבטא מספר רב של משככי חמצן כי degrade contaminants ביישומי שדה להישאר מוגבל על ידי פרסום גנטי של אורגניזמים מהונדסים (GMO), אך הם הופכים להיות יותר נפוץ יותר.

פיצוצים ופסולות מעורבות

מיקרופלסטיקה, תרופות, ו-פוליפלוקלקלקלל חומרים (PFAS) מייצגים אתגרים חדשים. בעוד שמיקרוב לא זוהה כי יכול למינרל לחלוטין PFAS, תגליות האחרונות של עצירות תחת תנאי אנאירוביים להחזיק מעמד. עבור מיקרופלסטיקה, פטריות מסוימות וחיידקים יכולים לשבור את האת'ילן ופוליאורטן, אם כי לאט לאט לאט לאט לאט לאט לאט לאט לאט דורש הפיכה (gicial) עבור תרכובות אלה.

אלקטרוביאורציה

שילוב מערכות ביואלקטרוניקה עם ביו-מתווך - הידוע בשם אלקטרוביאורציה - משתמש זרמים חשמליים נמוכים כדי להניע תגובות של חמצון אדום. אלקטרודות יכול לשמש תורמי אלקטרונים או מקבלים, מעורר השפלה חודרת באדמה נמוכה של יכולת נמוכה שבה הזרקת תיקונים הוא לא יעיל. גישה זו עדיין ניסיונית אבל הוכיחה הצלחה עבור כלכלים פותרים כבדים וכבדים במבחנים מעבדה בקנה מידה.

מחקרים: ביו-רשמיות בפעולה

נפט גולמי פחמן ניקוי במקרר לשעבר

אתר זיקוק נפט במערב התיכון בארה"ב היה אורגנים לטווח דיזל (DRO) ו- PAHs באדמה רדודה. פרויקט ביופילס תוכנן, ערבוב הקרקע שנחפר עם שבבי עץ ופריפרנר, ואילץ אוויר דרך צינורות מכווצים. בתוך 12 שבועות, ריכוזי מימן מוחלטים (TPH) צנחו מ -10,000 מ"ג / ק"ג עד לסטנדרטים נקיים של אורג / מ"ג / 20 ק"ג, לעומת זאת, לעומת עלויות נמוכות ל- 40 דולר ל- 15 ק"ג ל-גרם ל- 15 דולר ל-C.

החלפתם של כמרים

במתקן יבש לשעבר, perchloroethylene (PCE) זיהו aquifer עמוק מתחת לבניין. in-situ bioremediation נבחר להימנע מבנייה. Lactate מוזרק דרך רשת של בארות כדי לעורר halococcoides. מעל 18 חודשים, PCE ו- TCE ריכוזים ירד על ידי 90%, עם עלייה המקבילה בגישה ethene, בעוד ש-50,000 מקרים אלה היו מעל פני השטח.

ביו-אזהרה של PAHs במפעל גז ממניצר Soil

צמחים גזים המיוצרים לשעבר (MGPs) לעתים קרובות לעזוב מאחורי רמות גבוהות של PAHs. A אתר בבריטניה השתמש שילוב של ביוסנסציה ו ביו-היגויציה. Native PAH degraders היו מבודדים ותרבותיים מהאתר, ולאחר מכן חזרו לדנות גבוהות יותר.הקרקע תוקנה גם עם חומרים מזינים איטיים עד שנתיים, סך ריכוזי PAH PAH PAH 16 EPAs ירידה בעדיפות גבוהה יותר.

הפרקטיקה הטובה ביותר ליישום פרויקט ביויריזציה

ביו-remediation מוצלח דורש גישה שיטתית המשלבת את אופי האתר, מחקרים טיפוליות, עיצוב, ניטור וניהול הסתגלות.

  1. (FLT:0) חקר האתרי מפורט 1 (הבינו הפצה, תכונות אדמה, הידרוגולוגיה, ופעילות מיקרוביאלית Native לאסוף דגימות לניתוח כימי ואופייזציה מיקרוביאלית (למשל, qPCR עבור גנים פונקציונליים).
  2. (FLT:0) בדיקות רגישות בדיקה (FLT:1) - לבצע ניסויים בקנה מידה מעבדה או ספסל על דגימות אדמה ייצוגית לזהות סוגים אופטימליים של תיקונים, ריכוזים, תנאים.מבחן מקבלי אלקטרון שונים, יחסי תזונה, וטווחי טמפרטורה. השתמש ב- respirometry כדי למדוד פעילות מיקרוביאלית.
  3. (FLT:0)עיצוב ומימוש FLT:1 - בהתבסס על תוצאות טיפול, לעצב את המערכת בקנה מידה מלא (ביופילים, רשת הזריקה, וכו ') תוכנית לניהול תקין של לחות ומטה גזים.
  4. (FLT:0)MonitoringFLT:1 - מעקב ריכוזים, מוצרים דליקים, פרמטרים קהילתיים מיקרוביאליים, ומשתנים סביבתיים מרכזיים (pH, לחות, חמצן, פוטנציאל חמצון אדום, טמפרטורה) להשתמש תוכנית סטטיסטית חזקה כדי להפגין ביצועים.
  5. (FLT:0) ניהול מוצלח של ניהול 1:1 - להיות מוכן להתאים רמות תזונה, להזין תורמי אלקטרונים, או ליישם שילוב נוסף המבוסס על נתוני ניטור.

מסקנה

ביו-רמדיות היא טכנולוגיה רבת-קיימא לחיסול של מורדים אורגניים מהקרקע.על ידי רתום את היכולות המטבוליות הטבעיות של המיקרואורגניזמים, היא יכולה להפוך אתרים מסוכנים לקרקע בטוחה, שניתן יהיה להגיע אליה בחלק מהעלות של שיטות מסורתיות.ההצלחה של הטכניקה תלויה בהבנה מעמיקה של אקולוגיה מיקרוביאלית וכימיה סביבתית, כמו גם תכנון קפדני ומעקביות.

(ב) ויקרא ומקורות:

  • (ב) EPA (Bremediation Technologies)
  • (ב) ויקרא י"א: ויקרא י"ד:
  • (ב) טבע (בקיצור:0) - מחקר ביו-רשמי (Birmediation Research)
  • (ב) ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇