Monografias | Biotecnología en la disolución y recuperación de metales: Lixiviación bacterianaBiotecnología en la disolución y recuperación de metales: Lixiviación bacterianaResumen: Aspectos microbiológicos. Mecanismos de Lixiviación. Desarrollo Bacteriano. Otros microorganismos de importancia. Aplicación de los procesos biotecnológicos. Biorecuperación de Metales. Perspectivas futuras. En los últimos tiempos, la Biotecnología se ha convertido en una alternativa viable para la extracción de los valores presentes en las menas, así como para la recuperación de metales presentes en soluciones acuosas contaminantes. En el sector minero metalúrgico, los procesos biotecnológicos han logrado ser aplicados con éxito en la lixiviación de cobre y uranio, y en el pretratamiento de sulfuros auríferos refractarios.(V) Índice
En los últimos
tiempos, la Biotecnología se ha
convertido en una alternativa viable para la extracción de los valores
presentes en las menas, así como para la recuperación de metales presentes en
soluciones acuosas contaminantes. En el sector minero metalúrgico, los procesos
biotecnológicos han logrado ser aplicados con éxito en la lixiviación de
cobre y uranio, y en el pretratamiento de sulfuros auríferos refractarios. En
el Perú, la Lixiviación Bacteriana
ha sido aplicada con éxito en la recuperación de oro contenido en arsenopirita
en Tamboraque, y en la disolución del cobre presente en los botaderos de
Toquepala.
El empleo
de sistemas biológicos en los procesos industriales, conocida como Biotecnología,
ha sido usada desde tiempos inmemoriales en la producción de vino, cerveza,
pan, en la fabricación de antibióticos, en la industria alimentaria, entre
otras aplicaciones. En el sector minero metalúrgico, la biotecnología ha sido
utilizada como una herramienta en la disolución y recuperación de los valores
metálicos contenidos en menas. Mayormente, los procesos microbianos han sido
empleados en la lixiviación de cobre y uranio, en el mejoramiento de la
extracción de metales preciosos contenidos en sulfuros refractarios, y en el
tratamiento de aguas residuales.
El enorme
potencial que representa el empleo de bacterias en los procesos mineros se grafíca
con la afirmación que en 1979 brindara el Dr. Richard Manchee al respecto:
..."una planta de extracción de minerales del futuro podría tener el
aspecto de una actual de tratamiento de agua: libre de la suciedad y de los
montones de escorias asociadas con las operaciones mineras, mientras que bajo el
suelo millones de microbios realizarían las tareas que en nuestros días se
caracterizan por el rugido de las máquinas, el ruido de los picos y el traslado
de mineral".
La Lixiviación
Bacteriana, también conocida como Biolixiviación,
Biohidro-metalurgia o
Biooxidación de Sulfuros, puede ser definida como un proceso natural de
disolución que resulta de la acción de un grupo de bacterias - principalmente
del género Thiobacillus - con
habilidad de oxidar minerales sulfurados, permitiendo la liberación de los
valores metálicos contenidos en ellos. Por mucho tiempo, se pensó que la
disolución o lixiviación de metales era un proceso netamente químico, mediado
por agua y oxigeno atmosférico. El descubrimiento de bacterias acidófilas
ferro- y sulfo-oxidantes ha sido primordial en la definición de la lixiviación
como un proceso catalizado biológicamente.
En términos
más globales, se puede señalar que la biolixiviación
es una tecnología que emplea bacterias especificas para lixiviar, o extraer, un
metal de valor como uranio, cobre, zinc, níquel y cobalto presente en las menas
o en un concentrado mineral. El producto final de la biolixiviación es una
solución ácida que contiene el metal valor en su forma soluble. De otro lado,
el término biooxidación es un
utilizado para describir un proceso que emplea bacterias para degradar un
sulfuro, usualmente pirita o arsenopirita, en la que el oro o la plata, o ambos,
se encuentran encapsulados.
La
tecnología microbiana presenta ventajas sobre los métodos no biológicos,
entre los que podemos encontrar:
Requiere
poca inversión de capital (las bacterias pueden ser aisladas a partir de aguas
ácidas de minas).
Bajos
costos de operación necesarios para las operaciones hidrometalúrgicas en
comparación con los procesos convencionales.
Relativa
ausencia de polución o contaminación ambiental durante el proceso.
El
tratamiento del creciente acumulo de minerales de baja ley en las minas los que
no pueden ser económicamente procesados por los métodos tradicionales.
Thiobacillus
ferrooxidans:
Los
microorganismos que son responsables de la disolución de los metales a partir
de minerales son, principalmente, organismos quimiosintéticos y autotróficos
pertenecientes al género Thiobacillus, aunque
como señalamos en un párrafo y tabla anterior, no es la única. De las
especies de Thiobacillus que se
conocen la que más atención ha recibido es Thiobacillus
ferrooxidans, cuya presencia fue demostrada por Colmer y Hinkle, a comienzos
de los años 50, en el drenaje unas minas de carbón, que reportaban altos
contenidos de ácido y fierro.
T.
ferrooxidans
presenta forma bacilar, gram negativas, de 0.5 a 1.7 µ, algunas cepas tienen
flagelos, es quimioautotrófico, capaz de oxidar compuestos inorgánicos como
iones ferroso (Fe(II)) y azufre, los que le sirven de fuente primaria de energía.
El carbono necesario para su arquitectura celular lo obtiene por fijación de CO2,
de manera similar a las plantas verdes (Ciclo de Calvin-Benson). Es
aerobio (requiere de O2 como aceptor final de electrones), acidófilo
(desarrolla en rangos de pH que varían entre 1.5 y 3.0), y a temperaturas que
oscilan entre 25-35ºC. Es considerada como el mayor contribuyente en la
producción de aguas ácidas que drenan de depósitos de metales sulfurados,
gracias a la capacidad que tienen de oxidar minerales de disulfuro de fierro,
generando soluciones ácidas de sulfato férrico.
Los
principales mecanismos involucrados en el proceso de lixiviación bacteriana
son: directa e indirecta.
a.-
Lixiviación Indirecta :
Dos
reacciones importantes mediadas por T.
ferrooxidans son:
Pirita FeS2
+ 3.5 O2 + H2O ® FeSO4 + H2SO4
.................1
2 FeSO4 + 0.5 O2 + H2SO4
® Fe2(SO4)3 + H2O .................
2
El sulfato
férrico es un oxidante fuerte capaz de disolver una amplia variedad de
minerales sulfurados. La lixiviación con Fe2(SO4)3
recibe el nombre de lixiviación indirecta porque se realiza en ausencia de oxígeno
o de bacterias y, es responsable de la disolución o lixiviación de varios
minerales sulfurados de cobre de importancia económica:
Chalcopirita CuFeS2+ 2 Fe2(SO4)3
® CuSO4 + 5 FeSO4 + 2 Sº .................
3
Chalcocita Cu2S + 2 Fe2(SO4)3
® 2 CuSO4 + 4 FeSO4 + 2 Sº .................4
El
mecanismo de lixiviación indirecta depende de la regeneración biológica del
sulfato férrico (reacción 2). El azufre (Sº) generado en las reacciones 3 y 4
puede ser convertido en ácido sulfúrico (H2SO4) por T.
ferrooxidans según:
2 Sº + 3 O2 + 2 H2O ®
2 H2SO4 ................. 5
Este ácido
sulfúrico, así generado, mantiene el pH del sistema a niveles favorables para
el desarrollo de la bacteria.
b.- Lixiviación
Directa:
Las
bacterias ferrooxidantes también pueden lixiviar sulfuros metálicos
directamente sin la participación del sulfato férrico producido biológicamente.
El proceso se describe en la siguiente reacción :
MS + 2 O2
® MSO4 .................. 6
donde M
representa un metal bivalente.
bacteria
Pirita 2
FeS2 + H2O + 7.5 O2 ® Fe2(SO4)3
+ H2SO4 ...... 7
bacteria
Chalcopirita
2 CuFeS2 + 8.5 O2 + H2SO4 ® 2CuSO4
+ Fe2(SO4)3+ H2O ..8
Dado que
el fierro siempre está presente en ambientes de lixiviación natural, es
posible que tanto la lixiviación indirecta como la directa ocurran de manera
simultánea.
El efecto
de ciertos factores ambientales sobre el desarrollo y crecimiento de las
bacterias juega un rol importante dentro del proceso de lixiviación bacteriana,
es por ello de mucha importancia el control de factores, como el pH, la
presencia de oxigeno, la temperatura, la influencia de la luz, los
requerimientos nutricionales, tamaño de partícula, y el efecto de inhibidores,
entre otros.
pH: En general los T.
ferrooxidans, desarrollan bien en medios ácidos, siendo incapaces de
desarrollar sobre Fe+2 a un pH mayor de 3.0. Normalmente los valores
sobre el que los tiobacilos se desarrollan se ubican dentro del rango de 1.5 a
2.5.
Oxígeno
y CO2: La
disponibilidad de oxígeno es un factor que controla la extracción de metales
por bacterias. No se conoce otro oxidante que pueda ser utilizado por los
microorganismos en ambientes de lixiviación. El dioxido de carbono es utilizado
como fuente de carbono para la fabricación de su arquitectura celular.
Nutrientes:
Como todos los seres vivientes, T.
ferrooxidans requiere de fuentes nutricionales para su óptimo desarrollo,
entre las que tenemos fuente de N2 (amonio), de fosfato, de S, iones
metálicos (como Mg+), etc. Magnesio, es necesario para la fijación
de CO2 y el fósforo es requerido para el metabolismo energético.
Los medios de cultivo empleados presentan estos requerimientos, siendo los más
importantes el 9K y el TK.
Fuente
de Energía: Los T. ferrooxidans utilizan como fuente primaria de energía los iones
ferroso y azufre inorgánico. El fierro ferroso debe ser suplementado al medio
cuando se trata de medios sintéticos. En caso de utilizar mineral, no es
necesario añadir Fe+2.
Luz:
La luz visible y la no filtrada tienen un efecto inhibitorio sobre algunas
especies de Thiobacillus, pero el fierro férrico ofrece alguna protección a
los rayos visibles.
Temperatura:
El rango sobre el cual se desarrrollan se encuentran entre 25ºC y 35ºC.
Presencia
de Inhibidores: En
los procesos de molienda o por acción propia del agente lixiviante se liberan
algunos iones que en ciertas concentraciones resultan tóxicas para las
bacterias ferrooxidantes afectando el desarrollo bacterial. La literatura señala
que los niveles de tolerancia de las bacterias para ciertos metales es Zn+2
= 15 -72 g/l; Ni+2 = 12 - 50 g/l; Cu+2 = 15 g/l; Ag+
= 1ppb; UO2+2 = 200 - 500 mg/l, entre otros.
Otros
microorganismos de importancia:
Dentro de
este grupo y estrechamente asociados a T.
ferrooxidans encontramos a:
Thiobacillus
thiooxidans: Se lo
puede encontrar en depósitos de azufre y sulfurosos, desde donde es fácil
aislarlos. Se caracteriza porque sólo es capaz de oxidar azufre. Desarrollan a
temperatura entre 5ºC y 40ºC, a un pH en el rango de 0.6 a 6.0, siendo el óptimo
2.5. Son aerobios estrictos.
T.
acidophilus: Fue
aislado por primera vez por Markosyan en 1973 a partir de minerales, describiéndolo
con el nombre de T. organoparus.
Presentan forma bacilar, son aerobios estrictos, oxida azufre y utiliza
compuestos orgánicos como parte de sus requerimientos nutricionales.
Tiobacilos
semejantes a termófilos:
Aunque no están bien estudiadas, es reconocida su importancia en los procesos
hidrometalurgicos. Muestran un activo crecimiento sobre medios conteniendo Fe+2
y sulfuros en presencia de extracto de levadura.
Leptospirillum
ferrooxidans: Son
vibriones en forma de espira, como pseudococos. Móviles por la presencia de un
flagelo polar simple. Las colonias sobre silica gel son pequeñas y de color
marrón rojizo debido a la formación de fierro férrico. Son aerobios estrictos
y quimioautotróficos obligados. Utiliza Fe+2 y FeS2 como
fuente energética.
Sulfolobus:
Son bacterias gram negativas, que se presentan como células esféricas, con lóbulos,
inmóviles, y la ausencia de flagelos y endosporas. Su pared celular carece de
mureina.
MICROORGANISMO
FUENTE
ENERGETICA
pH
TEMPERATURA
(ºC)
Thiobacillus
ferrooxidans
Fe+2 , U+4 , Sº
1.5
25 - 35
Thiobacillus
thiooxidans
Sº
2.0
25 - 35
Leptospirillum
ferrooxidans
Fe+2
1.5
25 - 35
Sulfolobus
Sº , Fe+2 , C orgánico
2.0
> a 60
Acidiphilium
cryptum
C orgánico
2.0
25 - 35
Th.
intermedius
Sº, S-2, C orgánico
2.5
30
Th.
napolitanus
Sº, S-2
2.8
30
Th.
acidophilus
Sº, S-2
3.0
Th.
thioparus
Sº. S-2
3.5
Thiobacillus
TH2 y TH3
Fe+2, S-2
6.0
50
Metallogenium
sp.
Fe+2
4.5
Heterotrofos
C
orgánico
25 -
40
Bacterias
asociadas a la Lixiviación de Minerales
(Ref. 6 y 29)
APLICACION
DE LOS PROCESOS BIOTECNOLÓGICOS
Biooxidación
de Sulfuros
Muchos
sulfuros metálicos pueden ser atacados por acción bacterial, dando lugar a la
producción de los correspondientes sulfatos solubles. Para sulfuros
refractarios de oro y metales del grupo del platino, el ataque bacterial resulta
siendo un pretratamiento.
Oxidación
de la Pirita: La
pirita (FeS2) es un sulfuro ampliamente distribuido y se lo puede
hallar en asociación con muchos metales como cobre, plomo, zinc, arsénico,
plata, oro, entre otros. Su oxidación da lugar a la formación de sulfato férrico
y ácido sulfúrico (Reacciones 1 y 2).
Sulfuros
de Cobre: La oxidación
biológica de sulfuros de cobre ha sido el proceso más estudiado. El cobre se
disuelve transformándose en sulfato de cobre (CuSO4). La chalcopirita (CuFeS2)
es el sulfuro de cobre más difícil de oxidar. Bajo la influencia de T. ferrooxidans la velocidad de oxidación de este sulfuro ase
incrementa hasta en 12 veces más que el proceso netamente químico. Los
sulfuros secundarios de cobre -chalcocita (Cu2S), covelita, bornita-,
son oxidados más fácilmente bajo el impacto de las bacterias (Reacciones 3 y
4). A nivel industrial, la tecnología ha venido siendo aplicada en pilas
(Chile, USA, Perú, etc.). Southern Perú viene aplicando la tecnología para la
recuperación de cobre en sus botaderos de sulfuros de baja ley de Toquepala. Más
recientemente, Billiton, de Sudáfrica, realiza investigaciones para recuperar
el cobre contenido en minerales arsenicales, en un proceso que ha denominado BIOCOP.
Sulfuros
de Metales Preciosos:
La lixiviación bacteriana se emplea para romper la matriz del sulfuro
(principalmente, pirita y/o arsenopirita) en la que se encuentra
"atrapada" la partícula aurífera, permitiendo la posterior
recuperación de la misma por cianuración convencional. Realmente, el proceso
resulta siendo un pretratamiento antes que una disolución directa del metal.
Los procesos industriales han tenido enorme aplicación, entre los que destacan:
el proceso BIOX, de Gencor, y que tiene plantas como la de Ashanti con
capacidad para tratar hasta 1000 tpd de mineral. En el Perú la tecnología es
aplicada en el Proyecto Tamboraque de Minera Lizandro Proaño, para recuperar
oro contenido en arsenopirita. Mintek, también ha desarrollado el proceso MINBAC,
y Bactech de Australia ha desarrollado un proceso que emplea bacterias
moderadamente termófilas para el tratamiento de sulfuros preciosos y de metales
base que se conoce como el proceso BACTECH.
En 1998, Mintek y Bactech se han asociado para comercializar el proceso a
nivel mundial. Esta asociación ha dado sus primeros frutos y ya se ha iniciado
la construcción de la planta que emplea esta tecnología en Tasmania para
tratar el mineral aurífero refractario del proyecto Beaconsfield. Las
evaluaciones preliminares han reportado una recuperación de hasta el 98% del
oro contenido en el mineral.
Proyecto,
Ubicación
Tipo
& Tamaño
Tecnología
Aplicada
Historia
Fairview, Sud Africa
Oro,
35 tm/ día
GENMIN,
tanque agitado
Construido
en 1986, en operación
Sao
Bento, Brazil
Oro,
150 tm/día
GENMIN,
una fase de tanque agitado previo al autoclave
Construido
en 1990, en operación
Harbour Lights, Australia
Oro,
40 tm/día
GENMIN,
tanque agitado
Construido
en 1992, paralizado en 1994
Wiluna
Mine, Australia
Oro,
115 tm/día
GENMIN,
tanque agitado
Construido
en 1993, en operación
Sansu,
Ghana
Oro,
1000 tm/día
GENMIN,
tanque agitado
Construido
en 1994, ampliado en 1995, en operación
Youanmi,
Australia
Oro,
120 tm/día
BACTECH,
tanque agitado
Construido
en 1994, en operación
Lo
Aguirre, Chile
Cu,
lixiviacón en pilas
Soc.
Minera Pudahuel, bio-pilas
Iniciado
en 1980, paralizado en 1996
Cerro
Colorado, Chile
Cu,
lixiviación en pilas
Soc.
Minera Pudahuel, biopilas
Construido
en 1993, en operación
Quebrada
Blanca, Chile
Cu,
lixiviación en pilas
Soc.
Minera Pudahuel, biopilas
Construido
en 1994, en operación
Ivan-Zar,
Chile
Cu,
lixiviación en pilas
Soc.
Minera Pudahuel, biopilas
Construido
en 1994, en operación
Mt,
Leyshon, Australia
Cu/Au,
lixiviación en pilas
Biopila
de capa delgada más cianuración
Construido
en 1992, en cierre
Girilambone,
Australia
Cu,
lixiviación en pilas
Biopila
Construido
en 1993, en operación
Newmont-Carlin, USA
Oro,
lixiviación en pilas
Biopila
y cianuración
Construido
en 1995, en operación
Toquepala,
Perú
Cu,
lixiviación de botaderos
Dumps
Iniciado
en 1996, en operación
Tamboraque,
Perú
Oro,
60 tm/día
BIOX,
tanque agitado
Construido
en 1998, en operación y producción
Plantas
de Biooxidación en Operación (ref. 3)
Sulfuros
de Zinc: La acción
bacterial de sulfuros de zinc también ha sido evaluada, y aunque no se conoce
de plantas comerciales su aplicación tiene un enorme potencial. La marmatita es
el sulfuro de zinc más fácil de oxidar, influenciado enormemente por la
presencia de fierro.
Sulfuros
de Plomo: La
lixiviación bacterial de galenita origina la formación de PbSO4 que
es insoluble en medio ácido, característica que puede ser empleada en la
separación de algunos valores metálicos acompañantes en una mena de plomo.
Sulfuros
de Níquel: El níquel
es lixiviado a partir de sulfuros (pentandlita y milerita) y de menas de fierro
en presencia de T. ferrooxidans de 2
a 17 veces más rápido que el proceso netamente químico.
Sulfuros
de Antimonio: Se
conocen de algunos trabajos que reportan la habilidad de T.
ferrooxidans de oxidar antimonita (Sb2S3) a pH
1.75 y a 35ºC. También se reporta la capacidad de B.
thioparus y T. thiooxidans de
oxidar este sulfuro.
Sulfuros
de Metales Raros:
Los metales raros se presentan en la parte cristalina de muchos sulfuros o
silicatos. Para liberarlos es necesario oxidar los sulfuros o destruir la matriz
de silicato. La literatura reporta la posibilidad de oxidar, empleando bacterias
del grupo de Thiobacillus, de una
variedad de estos metales, entre los que podemos encontrar galio y cadmio
presente en la esfalerita (el principal transportador de estos elementos); de
germanio y cobalto, de renio, selenio y telurio, titanio y uranio, entre otros.
Desulfurización
de Carbón
La
presencia de azufre en las menas de carbón constituye un contaminante, cuya
eliminación se presenta como un problema, sobre todo desde el punto de vista
ambiental. La oxidación biológica de la porción piritosa o sulfurada permitirá
eliminar el azufre presente. Muchos trabajos de laboratorio han demostrado que
un importante porcentaje (generalmente por encima del 90%) del azufre contenido
en la pirita puede ser removido del carbón bituminoso, sub-bituminoso y lignito
en periodos de una a dos semanas por T.
ferrooxidans. También es posible emplear bacterias termófilas del género Sulfolobus
en la desulfurización de las menas de carbón.
La remoción
del azufre orgánico presente en el carbón por vía microbiana es un área de
interés por muchas razones. En algunos casos, la presencia de este tipo de
azufre representa un porcentaje considerable del azufre total del carbón.
Debido a que la efectiva desulfurización del carbón involucra la remoción del
carbón orgánico como del inorgánico, los procesos microbianos que operan en
condiciones cercanas a las ambientales, presentan innumerables ventajas sobre
los métodos químicos y físicos convencionales.
Una tarea
importante de la hidrometalurgia es la recuperación de los metales presentes en
las soluciones, así como el tratamiento de las aguas residuales de las
diferentes industrias, en cumplimiento de las rigurosas normas ambientales.
Existen muchos microorganismos con capacidad para adsorber o precipitar metales.
Algunas de las formas como los microbios recuperan los metales se detallan a
continuación:
Precipitación:
La precipitación de metales bajo la forma de sulfuros involucra el empleo de
bacterias sulfato reductoras para producir H2S, que tiene la
capacidad de precipitar prácticamente la totalidad del metal contenido en una
solución. Debemos hacer notar que el proceso se realiza en ausencia de oxigeno
(anaerobiosis) en contraposición a la biooxidación de sulfuros que requiere de
oxigeno (proceso aeróbico).
Biosorción:
Las investigaciones sobre las biosorción de metales a partir de soluciones señalan
que la habilidad de los microorganismos permitiría recuperar hasta el 100% de
plomo, mercurio, zinc, cobre, níquel cobalto, etc., a partir de soluciones
diluidas. El empleo de hongos hace posible recuperar entre 96% a 98% de oro y
plata. También se ha demostrado que cepas de Thiobacillus
son capaces de acumular plata, lo que permitiría recuperar este metal a partir
de aguas residuales de la industria fotográfica. La biosorción de metales
conduce a la acumulación de estos en la biomasa. El mecanismo involucra a la
pared celular. En los hongos, la adsorción de metales se encuentra localizada
en las moléculas de chitina y chitosan. De otro lado, el cobre puede ser
recuperado a partir de óxidos, por hongos, que producen ácidos orgánicos que
forman complejos con el cobre.
Reducción:
La reducción microbial de metales implica una disminución en la valencia del
metal. En algunos casos, la reducción es parcial (el metal reducido aún exhibe
una carga neta), mientras que en otros el ion metálico es reducido a su estado
libre o metálico.
MICROORGANISMO
FORMA
DE ADSORCIÓN Y PRECIPITACIÓN
Hongos,
Levaduras y Bacterias
Biosorción
de elementos radioactivos y otros: Al, Ag, Zn, Cr, Ni, Cu, etc.
Chitina
y Chitosan
Adsorción
de Se, Zr, Hf, Ru de aguas circundantes en un sistema de enfriamiento de
un reactor nuclear.
Bacterias
Sulfato Reductoras
Precipitación
de metales a partir de soluciones.
C org. + SO4= Õ Sº + CO2
S=
+ Me Õ MeS ¯
Bacterias
Reductoras
Reducción
del metal.
Cr+6
Õ Cr+3
Son
numerosas las posibilidades que se presentan para la aplicación de los procesos
biotecnológicos en el beneficio de los minerales, algunos de los cuales reseñaremos
brevemente en las siguientes líneas.
Los
microorganismos pueden ser utilizados como agentes floculantes o como colectores
en los procesos de flotación de minerales. La capacidad de muchos
microorganismos de poder adherirse a superficies sólidas gracias a la interacción
existente entre la carga de la pared celular y las condiciones hidrofobicas,
modificando la superficie del mineral permitiendo su flotación y floculación
(empleado en la separación de las fases sólida y líquida de una pulpa). Por
ejemplo, se ha reporta que una bacteria hidrofobica es un excelente floculante
para un número de sistemas minerales. Los minerales que han podido se
floculados con esta organismo incluye a la hematita, ciertos lodos de fosfatos,
floculación selectiva de carbón en menas piritosas, entre otras. Igualmente,
este microorganismo es buen colector de hematita, y puede ser empleado en
reemplazo del colector químico.
Otra área
de enorme interés es el empleo de microorganismos heterótrofos, generalmente
parte de la flora acompañante de Thiobacillus,
como herramienta para la lixiviación de sistemas no sulfurados. Tal es el caso
del empleo de un esquema de lixiviación bacterial heterotrófico para menas
lateriticas de baja ley y que permitiría incrementar enormemente las reservas
economicamente explotables de niquel. También el empleo de heterotrofos en la
lixiviación de menas de manganeso, plata y fosfato podría incrementar el número
de reservas para estos commodities importantes. Su empleo radica en la enorme
ventaja que significa su rápida velocidad de crecimiento, en comparación con
los autótrofos.
La
biodegradación de compuestos tóxicos orgánicos representa otro rubro
importante de aplicación de los procesos biológicos. Debemos recordar que una
amplia variedad de sustancias, tóxicas y no tóxicas, pueden ser descargadas al
medio ambiente como consecuencia de las operaciones mineras. Muchos de estos
compuestos son productos químicos complejos empleados en flotación y en
procesos hidrometalurgicos. Otros incluyen a productos derivados del petróleo
empleados de manera diversa en las operaciones mineras. Se reporta la capacidad
de especies de Klebsiella y Pseudomonas
en la degradación de reactivos de flotación.
Asimismo,
se reconoce la habilidad de ciertos microorganismos o de sus enzimas de
degradar, bajo ciertas condiciones, cianuro empleado en la recuperación de oro
y plata. Ejemplo a nivel industrial de esta aplicación, lo representa la planta
de Homestake, en Estados Unidos, que viene funcionando desde 1984, y emplea una
cepa nativa de Pseudomonas. En el Perú,
se han realizado numerosas investigaciones al respecto por J. Guerrero (1992),
J. Hurtado en la Universidad Cayetano Heredia y por investigadores del Centro de
Investigaciones Metalúrgicas de la Universidad Nacional de Trujillo.
También
es de potencial importancia el empleo de ciertas especies vegetales en la
prospección geológica de yacimientos minerales como en la limpieza y
recuperación de suelos contaminados con iones metálicos pesados. Aunque el
empleo de plantas u organismos completos escapa a la definición de biotecnología,
el uso de estas permitirá centrar su aplicación en áreas donde se tiene depósitos
de relaves antiguos o en zonas urbanas caracterizadas por su alto grado de
contaminación.
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Autor: Publicación enviada por Biól. José J. Guerrero Rojas Contactar mailto:esojgue@hotmail.com Código ISPN de la Publicación EpZZpVullFjLXLPctM Publicado Tuesday 17 de February de 2004 Ultimas Publicaciones en ilustrados.com
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