垃圾垃圾场已知与构成垃圾的项目的电离辐射水平相关。暴露于这些垃圾垃圾场的慢性电离辐射水平可能导致严重的健康风险,例如加速肿瘤形成,免疫系统效率降低,甚至是阿尔茨海默氏症等神经退行性疾病。在这些垃圾垃圾场中度过持续时间的人类清道主是暴露于增强电离辐射水平的影响的潜在受害者。Calabar根据位置可容易收集数据,将Calabar分为三个部分。使用地理定位系统(GPS)设备通过其地理坐标来识别每个部分中的垃圾场。使用以µ SV/h的曝光计(Radex1212)的曝光计(Radex1212)进行测量,并转换为MSV/yr的年度有效剂量率。使用Beir VII中的转化因子,使用有效剂量率值评估男性和女性的癌症发病率和死亡率。Calabar中废物垃圾场的年度有效剂量率为0.15 - 0.36 msv/yr,C节中的一个垃圾场的年度有效剂量率最高为0.36 msv/yr。男性和女性的相应观察到的最大癌症发病率为每100,000人110人和154人,而男性和女性的癌症死亡率分别为每10万人61人和86人。该研究显示了卡拉巴尔废物垃圾场周围的电离辐射水平增强。对男性和女性评估的癌症发病率和死亡率很低。有效剂量率低于尼日利亚核监管机构(NNRA)建议的已建立的20 msv/yr职业有效剂量极限。但是,需要管理废物垃圾场周围的清道夫活动,以进一步最大程度地降低癌症风险。
本研究旨在调查和鉴定与哈科特港 Rumuolumeni 的 Eagle 水泥垃圾场相关的真菌。在两个垃圾场的不同地点采集土壤样本。将土壤样本放入不同的干净尼龙袋中,并在无菌和新鲜制备的平板计数琼脂 (PCA) 上进行培养。所有技术均按照制造商说明的标准实验室条件进行。接种重复三次,并记录为土壤样本中的平均总可行真菌数。从 Eagle 水泥垃圾场分离、表征和鉴定了四 (4) 种真菌。在调查期间分离的所有生物中,鉴定的真菌有黄曲霉、黑曲霉、青霉菌和镰刀菌。黄曲霉菌种的出现率最高,为 36.3%,青霉菌和镰刀菌种的出现率最低(18.2%)。共记录到真菌数量 9.89 × 10 7 ,平均数量为 3.29 × 10 7 。
摘要:本研究研究了约瑟夫·阿约巴巴洛拉大学(Jabu)的两个垃圾场的微生物学评估。垃圾场是环境污染的主要来源,它构成了载体和其他能够传播或引起疾病的滋扰生物的栖息地。这项研究的目的是隔离和鉴定jabu中各种垃圾场中存在的微生物。在每个位于标有A-C的位置的不同位置收集了总共3个土壤样品。使用染色技术和生化测试鉴定并表征了获得的分离株。S1的总细菌计数范围从10.2 x 10 3 cfu/g到20.1 x10 3 cfu/g,而S2的计数范围为5.4 x 10 3 cfu/g到9.4 x10 3 cfu/g。S1的总真菌计数范围从4 x 10 3 sfu/g到8 x 10 3 sfu/g,而S2的计数范围为2 x 10 3 sfu/g到6 x 10 3 sfu/g。获得了八个元素(大肠杆菌,klebsiella,proteus,proteus,serratia,serratia,entobacter,micrococcus和pseudomonas)和两个分离株(枯草芽孢杆菌和枯草芽孢杆菌和葡萄球菌表皮菌),以获得革兰氏染色。 获得了总共9个真菌分离株(A. flavus,A。Flavus,A。Niger,Mucor,cladosporium,Rhizopus stolonifer,Rhizopus oryzopus oryzae fusarium fusarium和Penicilium)。 从这些实验结果中,发现病原微生物存在于各种垃圾场的土壤样品中。获得了八个元素(大肠杆菌,klebsiella,proteus,proteus,serratia,serratia,entobacter,micrococcus和pseudomonas)和两个分离株(枯草芽孢杆菌和枯草芽孢杆菌和葡萄球菌表皮菌),以获得革兰氏染色。获得了总共9个真菌分离株(A. flavus,A。Flavus,A。Niger,Mucor,cladosporium,Rhizopus stolonifer,Rhizopus oryzopus oryzae fusarium fusarium和Penicilium)。从这些实验结果中,发现病原微生物存在于各种垃圾场的土壤样品中。
2.0 第一阶段工作计划 ................................................................ 2-I 2.1 第一阶段的目的 ................................................................ 2-1 2.2 任务描述 ................................................................ 2-2 2.2.1 任务 I - 湿地划定 ........................................................ 2-2 2.2.2 垃圾场划定 ............................................................. 2-2 2.2.3 垃圾场特征描述 ............................................................. 2-3 2.2.4 垃圾场详图描述 ............................................................. 2-5 2.2.5 支持计划 ............................................................. 2-5 2.3 报告 ............................................................................. 2-6 2.3.1 湿地 ............................................................................. 2-6 2.3.2 垃圾场初步特征描述 ............................................................. 2-6 2.3.3 第一阶段环境场地评估 ............................................................. 2-6 2.3.4 第二阶段工作计划 ............................................................. 2-6
在北爱尔兰德里的Mobuoy垃圾场发现了大规模和长期非法废物处置,这是对爱尔兰和国际社会的震惊。Mobuoy垃圾场由两个部分组成:由City&Industrial Waster Ltd经营的授权废物处理地点被称为材料回收设施;以及Campsie Sand&Gravel Ltd.现在众所周知,在收集了各种形式的工业和家庭废物之后,城市和工业废物有限公司非法切碎并将收集的废物掩埋在Campsie Sand&Gravel Ltd.2013年,北爱尔兰环境局(NIEA)最初报告说,大约516,000吨的切碎或液化废物已被非法存入或处理,但截至2023年初,该数字已增加了两倍,达到150万吨(Mills 2013; Mills 2013; North Ireland 2013; North Ireland 2016年)。鉴于非法倾销的规模和寿命,Mobuoy垃圾场被当地公众称为欧洲最大的非法垃圾场。在靠近福恩河的附近,非法Mobuoy垃圾场的存在引起了公众对地下水的潜在污染的严重关注,该污染物为Derry的社区以及整个边界的Donegal提供了饮用水。该网站最终于2013年初关闭,已经花了十多年的时间来为Mobuoy网站的所有者提供正义,后者因参与非法转移,处置和处理废物而受到起诉。磨坊报告严格审查了废物2013年6月5日,北爱尔兰政府委托威尔士环境局前董事克里斯·米尔斯(Chris Mills)调查北爱尔兰废物法和刑事司法系统的弱点。
摘要。镍是具有工业工厂潜在用途的重金属之一。对镍的高需求导致各种努力从废物中恢复镍。通常,金属回收是使用大量化学品进行的,因此成本很高,对环境有害。使用微生物(例如细菌)回收金属是非常有前途的。因此,这项研究将使细菌与煤灰储存中分离并表征细菌,并通过生物介导过程分析这些细菌在镍恢复中的潜力。细菌分离,并将样品接种到选择性培养基中的细菌中,以在生物素料中起作用。已分离的细菌将被选择和表征。此外,这些细菌还测试了它们通过生物渗透过程从煤灰中恢复镍的潜力。生物无能的效率以确定细菌恢复镍的效力。这项研究的结果表明,成功分离了八种细菌。表征结果表明两种革兰氏阴性菌和两个革兰氏阳性细菌。在八种细菌中,与其他细菌相比,八种细菌中有四种通过良好的生长和更高的镍恢复显示了镍恢复的潜力。这些细菌也可能用于其他金属生物素器过程。
摘要:开放式垃圾场的威胁在尼日利亚是一个严重的问题,因为它的健康危害相关。在这项工作中,使用标准技术研究了尼日利亚Ondo Metropolis的Epe和Laje垃圾场土壤和地下水中的微生物。细菌分离株后来根据其殖民形态,细胞形态及其生化特征鉴定出,而蓝色乳苯酚技术中的棉技术则用于真菌鉴定。EPE在顶部土壤(122.0×10 6)和地下土壤(72.0×10 6)中的细菌计数较高(CFU/mL)(72.0×10 6)(97.0×10 6)和Subiel(52.0×10 6)。同样,EPE在顶部(25.5×10 6)和地下土壤(11.5×10 6)中也具有较高的真菌计数(SFU/mL),在Laje Top土壤中具有真菌计数(17.0×10 6)和地下土壤(9.5×10 6))。与此同时,与总异性养分真菌(SFU/ml)相比,EPE(42.0 x10 6)的地下水样品总数(CFU/ML)更高(42.0 x10 6)和Laje(27.0x10 6),EPE(SFU/ml)在EPE(14.0x10 6)和Laje GroundWecter(14.0x10 6)和Laje GroundWecter Samples(SFU/ML)。鉴定出的分离株包括金黄色葡萄球菌,链球菌属,大肠杆菌,小肠球菌,proteus spp(细菌)和粘液spp,尼日尔曲霉和尼日尔和镰刀菌(Fungi)。值得注意的是,这些分离株是具有医学重要性的生物,对垃圾场周围的居民造成了严重的健康威胁。doi:https://dx.doi.org/10.4314/jasem.v27i2.19 Open Access策略:Jasem发表的所有文章都是由AJOL提供支持的PKP下的开放访问文章。版权策略:©2022作者。这些文章在出版后立即在全球范围内发布。不需要特别的许可才能重用Jasem发表的全部或部分文章,包括板,数字和表。本文是根据Creative Commons Attribution 4.0 International(CC-BY-4.0)许可证的条款和条件分发的开放访问文章。未经许可就可以清楚地提到了本文的任何部分。将此论文列为:Simon-Oke,I。a; O. O的Oladele; Dada,O。E.(2023)。在尼日利亚恩多镇的EPE和Laje固体废物垃圾场土壤和地下水中的微生物。J. Appl。SCI。 环境。 管理。 27(2)317-322日期:收到:2021年2月23日;修订:2021年6月11日;接受:2021年7月17日出版:2023年2月28日关键字:垃圾场;链球菌属;大肠杆菌;小球菌;从农业,工业,住宅,机构,市政,商业,采矿,娱乐中心和其他人类活动中产生的农业,工业,住宅,机构,市政,商业,采矿中心和其他人类活动产生的固体废物的固体废物废物产生固体废物,而在大多数情况下,产生的废物量通常比尼日利亚系统所能吸收(Aderemi et et aderemi et et anderemi等)。 事实上,Ondo大都市地区的人口迅速增加和城市化造成了州和地方环境保护机构在提供有效,有效的市政固体废物管理方面的困难(Olarenwaju和Ilemobade,2009年)。SCI。环境。管理。27(2)317-322日期:收到:2021年2月23日;修订:2021年6月11日;接受:2021年7月17日出版:2023年2月28日关键字:垃圾场;链球菌属;大肠杆菌;小球菌;从农业,工业,住宅,机构,市政,商业,采矿,娱乐中心和其他人类活动中产生的农业,工业,住宅,机构,市政,商业,采矿中心和其他人类活动产生的固体废物的固体废物废物产生固体废物,而在大多数情况下,产生的废物量通常比尼日利亚系统所能吸收(Aderemi et et aderemi et et anderemi等)。事实上,Ondo大都市地区的人口迅速增加和城市化造成了州和地方环境保护机构在提供有效,有效的市政固体废物管理方面的困难(Olarenwaju和Ilemobade,2009年)。产生的废物会污染地表水,地下水,土壤和空气,这给人类,其他物种和生态系统带来更多问题
摘要 由于大多数垃圾场缺乏渗滤液收集机制,废物被认为是土壤病原体的来源。本研究旨在检测垃圾场土壤中的微生物,并测试检测到的微生物对选定抗生素的敏感性。土壤样本是从尼日利亚奥约州奥格博莫索的五个独立垃圾场收集的。从收集的土壤样本中分离出八种细菌和八种真菌。使用传统的纸片扩散法对从收集的土壤样本中提取的细菌和真菌进行抗生素敏感性测试。结果表明,真菌分离株的微生物负荷在 1.7 到 4.8 x 10 5 CFU/g 之间变化,而细菌种群的微生物负荷在 1.0 到 8.0 x 10 5 CFU/g 之间变化。垃圾填埋场土壤样品中检测到的真菌分离物有链格孢菌、白色念珠菌、红酵母、尖镰孢菌、黄曲霉、塔玛曲霉、镰刀菌和指状青霉,细菌分离物有枯草芽孢杆菌、蜡状芽孢杆菌、表皮葡萄球菌、梭状芽孢杆菌、醋酸杆菌、大肠杆菌、金黄色葡萄球菌和铜绿假单胞菌。检测的细菌种类对头孢呋辛完全耐药,但对庆大霉素和氧氟沙星完全敏感。在不同剂量下,真菌分离株对灰黄霉素、伊曲康唑和酮康唑表现出耐药性和敏感性。根据这项研究的结果,庆大霉素和氧氟沙星等抗生素应被视为预防土壤传播的革兰氏阳性菌和革兰氏阴性菌感染的第一道防线 关键词:垃圾、垃圾场、土壤、微生物、抗生素耐药性。 引言在尼日利亚以及许多其他发展中国家,城市和农村地区都受到垃圾、塑料、瓶子、一次性杯子、废弃轮胎甚至人类和牲畜排泄物等废物的困扰。许多垃圾场,特别是在中低收入国家,缺乏适当的基础设施和资源来有效地管理废物,导致不受控制的倾倒和环境恶化(Mor 和 Ravindra,2023 年)。这些废物在视觉上不美观,会产生难看的景观,并散发出难闻的气味,特别是当它们的有机成分被腐烂细菌分解时(Gadallah,2016 年)。垃圾场的微生物群落通过有氧和厌氧分解、发酵和产甲烷等过程促进有机物的降解和转化(El-Saadony 等人,2023 年)。然而,
垃圾填埋仍然是废物处理的唯一方法,即使Kosovo 2013 - 2022年废物管理策略也将其确定为不太希望的选择。大多数废物处理基础设施处于非常糟糕的状态,并且运营标准主要是由于缺乏认识,资金不足,缺乏专业运营知识和实践(例如没有操作手册),以及缺乏必要的设备和基础设施(例如没有渗滤液/沼气处理,环境监测等)。上述所有理由都导致垃圾填埋场及其周围环境状况的恶化,这对地下水污染构成了严重威胁。除此之外,由于缺乏治疗和处置基础设施,清洁环境竞赛的报告(由GIZ与环境和空间规划部一起实施的项目)表明,在Kosovo中记录了1650多个非法垃圾场的大小和浪费类型。以非常快的速度出现的另一种垃圾场是建筑拆除浪费的一种。通常不由地方当局控制的城市地区充满活力的建筑部门,是沿着道路和河流边缘出现的垃圾场的主要原因,对人们的环境和健康构成了严重的威胁,以灰尘污染和与石棉和其他危险材料污染的风险。