Mobility of antimony in contrasting surface environments of a mine site: influence of redox conditions and microbial communities - BRGM - Bureau de recherches géologiques et minières Accéder directement au contenu
Article Dans Une Revue Environmental Science and Pollution Research Année : 2023

Mobility of antimony in contrasting surface environments of a mine site: influence of redox conditions and microbial communities

Mobilité de l'antimoine dans des environnements de surface contrastés d'un site minier : influence des conditions rédox et des communautés microbiennes

Résumé

Microbial processes can influence the complex geochemical behaviour of the toxic metalloid antimony (Sb) in mining environments. The present study is aimed to evaluate the influence of microbial communities on the mobility of Sb from solid phases to water in different compartments and redox conditions of a mining site in southwest (SW) Spain. Samples of surface materials presenting high Sb concentrations, from two weathered mining waste dumps and an aquatic sediment were incubated in slurries comparing oxic and anoxic conditions. The initial microbial communities of the three materials strongly differed. Incubations induced an increase of microbial biomass and an evolution of the microbial communities' structures and compositions, which diverged in different redox conditions. The presence of active bacteria always influenced the mobility of Sb, except in the neutral pH waste incubated in oxic conditions. The effect of active microbial activities in oxic conditions was dependent on the material: Sb oxic release was biologically amplified with the acidic waste, but attenuated with the sediment. Different bacterial genera involved in Sb, Fe, and S oxidation or reduction were present and/or grew during incubation of each material. The results highlighted the wide diversity of microbial communities and metabolisms at the small geographic scale of a mining site and their strong implication in Sb mobility.
Les processus microbiens peuvent influencer le comportement géochimique complexe de l’antimoine métalloïde (Sb) toxique dans les environnements miniers. La présente étude vise à évaluer l'influence des communautés microbiennes sur la mobilité du Sb des phases solides vers l'eau dans différents compartiments et conditions rédox d'un site minier du sud-ouest (SW) de l'Espagne. Des échantillons de matériaux de surface présentant des concentrations élevées de Sb, provenant de deux dépôts de déchets miniers et d'un sédiment aquatique, ont été incubés dans des boues comparant les conditions oxiques et anoxiques. Les communautés microbiennes initiales des trois matériaux différaient fortement. Les incubations ont induit une augmentation de la biomasse microbienne et une évolution des structures et compositions des communautés microbiennes, qui divergent selon les conditions rédox. La présence de bactéries actives a toujours influencé la mobilité du Sb, sauf dans les déchets à pH neutre incubés en conditions oxiques. L'effet des activités microbiennes actives dans des conditions oxiques dépendait du matériau : la libération de Sb en condition aérobie était biologiquement amplifiée avec les déchets acides, mais atténuée avec les sédiments. Différents genres bactériens impliqués dans l'oxydation ou la réduction de Sb, Fe et S étaient présents et/ou se sont développés pendant l'incubation de chaque matériau. Les résultats ont mis en évidence la grande diversité des communautés microbiennes et des métabolismes à la petite échelle géographique d’un site minier et leur forte implication dans la mobilité du Sb.
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Année Mois Jours
Avant la publication
dimanche 22 septembre 2024
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dimanche 22 septembre 2024
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Dates et versions

hal-04213175 , version 1 (21-09-2023)

Identifiants

Citer

Jesús Daniel Peco, Hugues Thouin, José María Esbrí, Héctor Ricardo Campos-Rodríguez, Eva Maria García-Noguero, et al.. Mobility of antimony in contrasting surface environments of a mine site: influence of redox conditions and microbial communities. Environmental Science and Pollution Research, 2023, ⟨10.1007/s11356-023-29734-9⟩. ⟨hal-04213175⟩
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