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Soil bioremediation through flagellated bacteria: unravelling the mechanisms for enhancing bacterial tactic response

Description du projet

Améliorer la façon dont les micro-organismes éliminent les contaminants des sols

Il est possible d’utiliser des processus biologiques pour supprimer les polluants de l’environnement. On appelle ce phénomène la bioremédiation. Ce processus dégrade, décompose et supprime principalement les polluants à l’aide de micro-organismes. Le projet BIOTAC, financé par l’UE, adoptera une approche innovante: la projection à macro-échelle des mécanismes à macro-échelle qui sous-tendent l’accès de bactéries automotrices à des polluants dont la disponibilité est limitée, à travers des mécanismes de dispersion améliorés. Plus précisément, le projet se concentrera sur les mécanismes en action avec les bactéries flagellées pour des améliorations en matière de biodisponibilité. À l’aide d’effecteurs biologiques et chimiques soigneusement sélectionnés qui privilégient les taxies au moyen de flagelles et de la co-mobilisation de souches immobiles en dégradation, le projet développera des stratégies afin d’améliorer le transport des bactéries vers les sources de polluants. Il mènera également une analyse des risques et avantages de la nouvelle technologie de bioremédiation.

Objectif

Bacterial dispersal is a key driver of pollutant turnover in contaminated soils. Flagellated bacteria able to degrade organic pollutants hold tactic responses to a variety of stimuli and reach pollutant hotspots, enhancing the access to poorly bioavailable carbon sources by steepening pollutant concentration gradients at interfaces. However, bacterial motility in porous media is often restricted due to high cell deposition rates and adhesion to soil particles, and in this sense, the modulating role of biological and chemical effectors is decisive. The aim of BIOTAC is the study of the mechanisms operating with flagellated bacteria for bioavailability enhancements and, therefore, a faster turnover of persistent organic pollutants in soils, including polycyclic aromatic hydrocarbons and a pesticide, lindane. We will study, at the microorganism scale, the role of bacterial taxis in chemical gradients (chemotaxis), as well as other tactic responses (repellence, surface taxis) in pollutant bioavailability, modelling and integrating them with other microbial adaptations (i.e. biofilm formation and the production of biosurfactants). We will develop strategies to improve bacterial transport to pollutant sources, using carefully selected biological and chemical effectors (respectively including, mycelial networks and organic compounds -root exudates, humic acids, and fertilizers), that favour flagella-mediated taxis, and co-mobilization of immotile degrading strains. The originality and innovation of the project lies on the macroscale projection of the microscale mechanisms underlying the access of self-propelled bacteria to limitedly available contaminants through an enhanced dispersal. Through experimental and modelling approaches, aiming at balancing biosorption and colloidal transport of the pollutants against biodegradation rates, the project will perform a risk and benefit analysis of the new bioremediation technology.

Champ scientifique (EuroSciVoc)

CORDIS classe les projets avec EuroSciVoc, une taxonomie multilingue des domaines scientifiques, grâce à un processus semi-automatique basé sur des techniques TLN. Voir: https://op.europa.eu/en/web/eu-vocabularies/euroscivoc.

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Coordinateur

AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS
Contribution nette de l'UE
€ 160 932,48
Coût total
€ 160 932,48