Dit protocol beschrijft microbiële experimenten onder verhoogde druk om in situ biomining processen te bestuderen. De experimentele aanpak maakt gebruik van een schommelende hogedruk reactor uitgerust met een goud-Titanium reactiecel met een microbiële cultuur in een zuur, ijzerrijk medium.
Laboratorium studies onderzoeken suboppervlakte microbiële processen, zoals metaal uitspoeling in diepe ertsafzettingen (biomining), delen gemeenschappelijke en uitdagende obstakels, met inbegrip van de bijzondere omgevingscondities die moeten worden gerepliceerd, bijvoorbeeld hoge druk en in sommige gevallen zure oplossingen. De eerste vereist een experimentele Setup geschikt voor druk tot 100 Bar, terwijl de laatste eist een vloeistof container met hoge chemische bestendigheid tegen corrosie en ongewenste chemische reacties met de container wand. Om aan deze voorwaarden te voldoen voor een toepassing op het gebied van in-situ-biomining, werd in deze studie een speciale flexibele goud-Titanium-reactie cel in een schommelende hogedruk reactor gebruikt. Het beschreven systeem liet simulatie van in-situ biomining door zwavelgedreven microbiële ijzer reductie in een anoxische, drukgecontroleerde, zeer chemisch inerte experimentele omgeving. De flexibele Gold-Titanium reaction Cell is geschikt voor maximaal 100 mL monsteroplossing, die op elk moment kan worden bemonsterd terwijl het systeem de gewenste druk behoudt. Experimenten kunnen worden uitgevoerd op tijdschema’s variërend van uren tot maanden. Het monteren van het hogedruk reactor systeem is redelijk tijdrovend. Niettemin, wanneer complexe en uitdagende (microbiologische) processen die zich voordoen in de diepe ondergrond van de aarde in chemisch agressieve vloeistoffen moeten worden onderzocht in het laboratorium, de voordelen van dit systeem opwegen tegen de nadelen. De resultaten vonden dat zelfs bij hoge druk het microbiële consortium actief is, maar tegen aanzienlijk lagere metabolische tarieven.
In de afgelopen tien jaar zijn de inspanningen om de impact van de mijnbouw op het milieu te minimaliseren toegenomen. Open pit mining voor de grondstofwinning van ertsen (bv. koper rijke sulfide ertsen), beïnvloedt het omringende landschap door de opgravings activiteiten en door de grote overblijvende volumes afval rotsen en resten van verwerkte erts na de winning van kostbare metalen zoals koper. Het extraheren van koper rechtstreeks uit het erts in de ondergrond zou deze effecten aanzienlijk verminderen. De technologie van in-situ biomining is een veelbelovende kandidaat voor dit proces1. Deze publicatie beschrijft het gebruik van gestimuleerde microbiële activiteit om de edele metalen uit het erts te halen in een waterige oplossing in de ondergrond. Zo kan een koper rijke oplossing gemakkelijk terug naar het oppervlak worden gepompt om bijvoorbeeld het metaal verder te concentreren.
De activiteit van erts-uitloog acidophilic micro-organismen is in veel laboratoria bestudeerd voor een divers scala aan parameters2,3,4,5,6. Echter, druk effecten op de microbiële activiteit als gevolg van het verschil tussen omgevings oppervlak laboratoriumomstandigheden (in de buurt van 1 bar) en de ondergrond op een diepte van 1.000 m met hydrostatische condities (~ 100 bar), zijn niet goed gedocumenteerd. Daarom zijn de effecten van druk op microbiële ijzer reductie onderzocht via verschillende experimentele wegen7. Hier wordt de meest geschikte techniek gedetailleerd beschreven.
Hogedruk reactoren zijn veelvuldig gebruikt voor het bestuderen van reacties bij druk en temperaturen die zich in de ondergrond van de aarde voordoen. Dergelijke reactoren bestaan uit een reactorvat aan de onderzijde dat een vloeistofmonster met een microbiële cultuur kan bevatten. De reactor hoofd zit bovenop het reactorvat en biedt een breed scala aan aansluitingen en interfaces voor veiligheidsmaatregelen en bewakings sensoren (bijv. temperatuur of druk). De meeste hogedruk reactoren zijn gemaakt van roestvrijstaal. Dit materiaal biedt een hoge veerkracht en goede bewerkingseigenschappen, maar de corrosiebestendigheid van het roestvrijstalen oppervlak is niet geschikt voor elke toepassing. Als bijvoorbeeld sterk zure of sterk reducerende waterige oplossingen worden onderzocht, kunnen significante reacties van de verbindingen die van belang zijn met de reactorwand optreden. Een manier om dit te voorkomen is om een liner in het reactorvat te plaatsen, bijvoorbeeld een Liner gemaakt van borosilicaatglas7. Het is gemakkelijk te reinigen en kan worden gesteriliseerd door Autoclaveren. Bovendien wordt het niet aangevallen door zure of minder waterige oplossingen. Hoewel een liner kan helpen om kunstmatige reacties van de oplossing of microben in de oplossing met de roestvrijstalen reactorwand te voorkomen, blijven er verschillende problemen bestaan. Voor één, als een corrosief gas wordt gevormd, zoals waterstofsulfide geproduceerd door sulfaat-reducerende bacteriën, kan dit gas reageren met het onbedekte oppervlak van de reactor kop die boven de liner zit. Een ander nadeel is dat het niet mogelijk is om een monster uit de reactor te trekken met behoud van de druk.
Om deze beperkingen te overwinnen, zijn gespecialiseerde flexibele reactie cellen in de hogedruk reactoren ontwikkeld voor een verscheidenheid aan toepassingen. Een flexibele polytetrafluorethyleen (PTFE) cel8 is ontworpen voor oplosbaarheid studies van zouten in zeer zoute brines. De beperking van dit systeem is echter dat sommige gassen gemakkelijk de PTFE kunnen doordringen. Daarnaast heeft dit materiaal nog steeds een relatief lage temperatuur stabiliteit. Zo werd het systeem verbeterd door het ontwerpen van een flexibele gouden tas met een titanium kop9 om in de roestvrijstalen hogedruk reactor te worden geplaatst. Het goud oppervlak is corrosiebestendig tegen zure of reducerende oplossingen en gassen. Het Titanium oppervlak is ook zeer inert wanneer het grondig wordt gepassiveerde om een continue titaandioxide laag te vormen. Tijdens het bemonsteren van deze reactiecel door een aangesloten Titanium bemonsteringsbuis krimpt de gouden zak in volume. De interne druk van het systeem wordt gehandhaafd door het pompen van dezelfde hoeveelheid water, zoals wordt teruggetrokken door bemonstering, in de roestvrijstalen hogedruk reactor opvang van de reactie-cel. Het monster in de reactiecel wordt in beweging gehouden door tijdens het experiment de hogedruk reactor met meer dan 90 ° te rocken of te kantelen.
De reactiecel bestaat uit de delen afgebeeld in Figuur 1: de gouden zak, Titanium kraag, Titanium kop, roestvrijstalen ring, Titanium compressie bout ring, Titanium bemonsteringsbuis met roestvrij klieren en halsbanden voor de hoge druk kegelvormige en schroefverbindingen aan beide zijden en de Titanium klep. De Gold Bag is een cilindrische gouden (au 99,99) cel met een wanddikte van 0,2 mm, een buitendiameter van 48 mm en een lengte van 120 mm.
Alle titanium onderdelen worden op maat gemaakt door de workshop van titanium Grade 2 hengels. De afmetingen van de kraag, het hoofd, de ring en de ring van de compressie bout zijn zichtbaar in Figuur 2. De Titanium bemonsteringsbuis is een capillair van titanium met een buitendiameter van 6,25 mm en een wanddikte van 1,8 mm, resulterend in een inwendige diameter van 2,65 mm. Het is bevestigd in de Titanium kop en de Titanium klep door hoge druk kegelvormige en schroefdraad verbindingen zorgen voor een zegel van titanium-tegen-Titanium oppervlakken. De hogedruk Titanium klep is uitgerust met een langzame opening stuurpen om zeer gecontroleerde opening of bemonstering zelfs bij hoge druk mogelijk te maken. Dit systeem werd gebruikt in tal van studies10,11,12.
De gepresenteerde methode voor hogedruk experimenten met microbiële reacties binnen zure oplossingen was een krachtig hulpmiddel om diepe ondergrond geomicrobiologische processen in een laboratoriumomgeving te simuleren.
Er zijn tal van handmatige werkstappen betrokken, waarvan sommige speciale aandacht vereisen. In het algemeen moet er geen overmatige kracht worden gebruikt bij het assembleren van de afzonderlijke delen van de flexibele goud-Titanium cel en de reactor kop (secties 3 en 4). Als de specificaties van de fabrikant (bv. voor maximale druk, temperatuur, koppel) worden genegeerd, kan lekkage en/of materiaal storing tot gevolg hebben.
Het schoonmaken van de goud-en titanium onderdelen (paragraaf 2,2) is een onmisbare werk stap, niet alleen voor dit experiment, maar vooral voor experimenten met (in-) organische reacties. Overblijfselen van eerdere experimenten in de gouden cel kunnen ongewenste reacties veroorzaken en daarom het vertekenende van resultaten. Wanneer de geassembleerde goud-Titanium cel in de reactor hoofd is geïnstalleerd, is het het beste om snel en nauwkeurig te werken, omdat op dit moment kleine hoeveelheden zuurstof de gouden cel kunnen binnenkomen. Het sluiten van de bemonsteringsklep voor het verlaten van de dashboardkastje is een goede eerste maatregel om de uitwisseling tussen de omgevingsatmosfeer met het interieur van de gouden cel te minimaliseren.
Zodra de reactor in het schommel apparaat is geplaatst, is het belangrijk om de schommelende bewegingssnelheid in te stellen op ~ 170 °/min. Als de hogedruk reactor te snel beweegt, kan het breken van de gouden cel optreden als gevolg van zwaartekracht effecten of de scherpe randen van sediment of rotsmonsters bij gebruik.
Deze methode kan worden gebruikt in extra onderzoeksvelden. De flexibele Gold-Titanium reaction Cell heeft het potentieel om te worden gebruikt voor een gevarieerde reeks wetenschappelijke onderzoeken9 het bestuderen van reacties bij verhoogde druk en temperatuur en in zeer corrosieve vloeistoffen of gassen.
Micro-organismen in de diepe ondergrond bij temperaturen boven 70 °C in aanwezigheid van minerale oppervlakken kunnen de productie van moleculair waterstof of organische zuren zoals acetaat, zelfs onder verhoogde druk16stimuleren. Deze producten, en andere verbindingen, kunnen induceren verhoogde microbiële activiteit tijdens in situ bioloog processen, naast de zwavelverbindingen onderzocht in deze studie.
Toepassingen omvatten de bepaling van de oplosbaarheid van gassen en ionen in waterige vloeistoffen, geochemische reacties onder omstandigheden van hydrothermische vent-systemen17, de kwantificering van isotoop fractionering18, GEOCHEMISCHE reacties tijdens co 2 vastlegging19, abiotische processen tijdens de vorming van olie en gas in bron rotsen20, en microbiële reacties bij verhoogde druk in de ondergrond21 zoals in de huidige studie.
The authors have nothing to disclose.
We danken Robert Rosenbauer (USGS, Menlo Park) met het delen van zijn expertise over de flexibele goud-Titanium reactie cellen en Georg Scheeder (BGR) voor zijn inbreng tijdens de eerste fase van het opzetten van het gemodificeerde systeem in Hannover. We willen graag veel wetenschappers bedanken (waaronder Katja Heeschen, Andreas Risse, Jens Gröger-Trampe, Theodor Alpermann) met behulp van de Setup in Hannover in tal van projecten die hebben bijgedragen aan kleine verbeteringen langs de weg en Christian Seeger voor de ontwikkeling van de schommel apparaat voor de hogedruk reactoren. We bedanken Laura Castro (Complutense Universiteit van Madrid) voor SEM observaties. En ten slotte willen we onze dankbaarheid uitspreken aan Nils Wölki voor het produceren van deze video van hoge kwaliteit voor het artikel. Dit werk werd gesteund door de Europese Unie Horizon 2020 project BIOMOre (subsidieovereenkomst # 642456).
Acetone | Merck | 100013 | |
CaN2O6 | Fluka | 31218 | |
Conax compression seal fittings | Conax Technologies | PG2-250-B-G | sealant could be selected according to temperatures in experiment |
Copper paste | Caramba | 691301 | |
Copper paste | CRC | 41520 | |
CoSO4x7H2O | Sigma | 10026-24-1 | |
CrKO8S2x12H2O | Roth | 3535.3 | |
CuSO4x5H2O | Riedel de Haen | 31293 | |
Disposable cuvettes | Sigma | z330388 | |
Ethanol absolute | Roth | 9065.3 | |
FE-SEM | JEOL | model no. JSM-6330F | |
Ferrozine | Aldrich | 180017 | |
Fe2(SO4)3x7H2O | Alfa Aesar | 33316 | |
FeSO4x7H2O | Merck | 103965 | |
Gold cell | Hereaus GmbH | manufactured according to dimensions supplied by customer | |
High-pressure reactor | PARR Instruments | model no. 4650 Series | reactors from other vendors could be used, too |
High-pressure syringe pump | Teledyne ISCO | DM-100 | |
HCl | Roth | 6331.3 | |
HNO3 | Fluka | 7006 | |
H3BO3 | Sigma | B6768 | |
KCl | Sigma | P9541 | |
KH2PO4 | Merck | 104873 | |
L-(+)-Ascorbic acid/Vitamin C | Applichem | A1052 | |
Light microscope | Leica DM3000 | ||
MgSO4x7H2O | Merck | 105886 | |
(NH4)2SO4 | Sigma | A4418 | |
NaMoO4x2H2O | Sigma | 331058 | |
NaO3Sex5H2O | Sigma | 00163 | |
NaO3V | Sigma | 590088 | |
Na2SO4 | Merck | 106649 | |
Na2WO4x2H2O | Sigma | 72069 | |
NiSO4x6H2O | Sigma | 31483 | |
Omnifix Luer | BRAUN | 4616057V | |
pH meter | Mettler Toledo | ||
Redox potential meter | WTW | ORP portable meter | |
Safe-Lock Tubes, 2 mL | Eppendorf | 0030120094 | |
Serum bottle | Sigma | 33110-U | |
Spectrophotometer | Thermo Scientific | model no. GENESYS 10S | |
Sterican Hypodermic needle | BRAUN | 4657519 | |
Stoppers | Sigma | 27234 | |
Sulfur powder | Roth | 9304 | |
Thoma Chamber | Hecht-Assistent | ||
Titanium parts of reaction cell | Titan-Halbzeug GmbH | 121-238 | manufactured by workshop at BGR according to dimensions supplied from Titanium grade 2 rods from Titan-Halbzeug GmbH |
Titanium valve | Nova Swiss Technologies | ND-5002 | |
Whatman membrane filters nylon | Sigma | WHA7402004 | |
ZnSO4x7H2O | Sigma | Z4750 |