6. Conclusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  การแปล - 6. Conclusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ไทย วิธีการพูด

6. Conclusion . . . . . . . . . . .

6. Conclusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6207
Acknowledgments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6207
References . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6207
1. Introduction
Pharmaceuticals and Personal Care Products (PPCPs) as well as
Endocrine Disrupting Compounds (EDCs) have been identified
as Emerging Contaminants (ECs) in environmental waters. All
these compounds are present at low ng/L levels in environmental
samples and are currently unregulated chemicals. As
highly sophisticated analytical methods are required to detect
and quantify ECs in environmental waters, only a very small
subset of these compounds has been investigated to date
(Richardson, 2009).
Municipal and hospital wastewaters are the most important
sources of human Pharmaceutically Active Compounds
(PhACs), with contributions also from wastewater manufactures
and landfill leachates, and from the disposal of unused
medicines into the environment (Nikolaou et al., 2007). PhACs
are introduced to the environment not only for human health
care purposes but also through veterinary use for livestock,
poultry, and fish farming. Various drugs are commonly given
to farm animals to prevent illness and to increase the size of
the animals (Richardson, 2009). It is estimated that approximately
4,000 active molecules are allowed for use in Europe as
pharmaceutical ingredients covering an extreme variety of
chemical structures, polarity and water solubility range
including painkillers, antibiotics, antidiabetics, b-blockers,
contraceptives, lipid regulators, antidepressants, and impotence
drugs (Bruchet et al., 2005). Most EDCs are synthetic
organic chemicals (e.g. PPCPs, surfactants, pesticides, brominated
flame retardants, phthalates, etc.) introduced to the
environment anthropogenically, although some (e.g. estrone,
17b-estradiol) occur naturally (Nikolaou et al., 2007). While not
all PhACs are EDCs and vice-versa, it is clear that certain
compounds fit both categories (i.e., certain oral contraceptive
medications, thyroid hormones administered as medications,
and estrogen replacement pharmaceuticals) (Snyder et al.,
2003).
The possible effects on aquatic organisms and human
health, associated with the consumption of water containing
low concentrations of single compounds, have been presented
in toxicology studies (Escher et al., 2005; Vosges et al., 2008).
The metabolites and degradation by-products are also of
concern, because they may have a similar or higher toxicity
than the parent compounds. Information about the toxic
effects of most of these compounds on living organisms is
very limited today (Nikolaou et al., 2007). Currently, two FP7
European projects, CYTHOTHREAT and PHARMAS are
focusing on genotoxic and cytotoxic anti-cancer drugs and on
the induction of genetic resistance by antibiotics (Tourad
et al., 2011). Some PhACs, although present at the ng/L level,
have been shown to possess the potential to induce adverse
effects in human embryonic cells HEK293 (Pomati et al., 2006).
Nevertheless, researchers do not yet understand the exact
risks from decades of continuous exposure to random
combinations of low levels of PhACs, EDCs, and other organic
compounds (i.e. synergistic effects) and research has to
continue in order to clarify the toxicological significance of
these trace EDCs/PPCPs in DW (Tourad et al., 2011). Hence, the
long-term effects of the consumption of water containing low
concentrations of micropollutants (mPs) will remain as an
unanswered question for the near future (Nikolaou et al., 2007;
Richardson, 2009). Therefore, the question of the removal of
these compounds through conventional Drinking Water
Treatment (DWT) processes is an emerging concern and is
a real issue considering DW preparation (Weyer and Riley,
2001; Snyder et al., 2003; Reungoat et al., 2010).
Recent studies have demonstrated the presence of tracelevel
EDCs and PPCPs in finished DWs (Stackelberg et al.,
2007; Yu et al., 2007; Kuster et al., 2008; Benotti et al., 2009;
Vulliet et al., 2011; Kleywegt et al., 2011; Huerta-Fontela
et al., 2011; Wang et al., 2012). Currently, there is no statutory
maximum contaminant level for PhACs in DW. In the
European Water Framework Directive on Priority Substances
(Directive, 2008/105/EC) not any PhAC has been highlighted
as a potential key hazardous pollutant. The proposed revision
of the European Directive includes ibuprofen, diclofenac,
a-ethinyloestradiol, b-oestradiol and perfluorooctane
sulfonate (EC, 2011). In its third Contaminant Candidate List
(CCL3), the US EPA has identified several pharmaceuticals
ingredients, including estrogenic hormones and erythromycin
(EPA, 2009).
ECs removal creates a unique challenge to DW preparation
since: 1) the number of compounds detected is large and keeps
increasing (an updated list of ECs can be found in the last
reviews of Richardson (Richardson, 2009, 2010); 2) their
physicochemical properties are highly diversified (Lei and
Snyder, 2007) and 3) they occur in raw waters at concentrations
as low as the part per trillion (Schwarzenbach et al.,
2006).
Experimental data is most of the time unavailable to allow
determining DWT processes efficiency for ECs removal
(Ridder et al., 2010). Moreover, the removal of only a limited
number of solutes can be experimentally investigated because
of strong technical and financial constraints. Hence, a prioritisation
scheme should be developed in order to select a small
set of ECs that warrant further study in relation to the quality
of DW. Furthermore, as the number of ECs is currently
important and as it keeps growing because new chemicals are
continuously synthesized, models should be developed that
would provide an estimation of ECs removal in DWT
processes.
The present review has two objectives: (1) to provide an
overview of the recent scientific surveys on the occurrence of
PhACs and EDCs in finished DWs; and (2) to propose the
potential of QSAR-like models to rank ECs found in environmental
waters, including parent compounds, metabolites and
transformation products, in order to select the most relevant
compounds to be considered as indicators for monitoring
purposes in DWT systems.

0/5000
จาก: -
เป็น: -
ผลลัพธ์ (ไทย) 1: [สำเนา]
คัดลอก!
6 ข้อสรุป . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6207 กิตติกรรมประกาศ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 6207 อ้างอิง
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6207
1 การแนะนำ
ยาและผลิตภัณฑ์ดูแลส่วนบุคคล (ppcps) เช่นเดียวกับต่อมไร้ท่อ
สารประกอบแชปลีย์ (edcs) ได้รับการระบุ
เป็นสารปนเปื้อนที่เกิดขึ้นใหม่ (ECS) ในน่านน้ำสิ่งแวดล้อม
สารประกอบเหล่านี้จะปรากฏอยู่ในระดับนาโนกรัม / ลิตรต่ำในตัวอย่าง
สิ่งแวดล้อมและสารเคมีที่มีอยู่ในปัจจุบันอลหม่าน ในขณะที่มีความซับซ้อนสูง
วิธีการวิเคราะห์จะต้องตรวจสอบ
และปริมาณ ECS ในน่านน้ำสิ่งแวดล้อมเฉพาะชุดย่อย
ขนาดเล็กมากของสารประกอบเหล่านี้ได้รับการสอบสวนถึงวันที่
(Richardson, 2009).
น้ำเสียเทศบาลและโรงพยาบาลที่สำคัญที่สุดแหล่งที่มา
ของสารประกอบที่ใช้งาน pharmaceutically มนุษย์
(phacs) ร่วมกับน้ำเสียจากโรงงานยังผลิตน้ำชะ
และฝังกลบและจากการขายยาที่ไม่ได้ใช้
ในสภาพแวดล้อม (Nikolaou et al., 2007) . phacs
มีการแนะนำให้รู้จักกับสภาพแวดล้อมที่ไม่เพียง แต่สำหรับสุขภาพของมนุษย์
การทำฟาร์มการดูแลวัตถุประสงค์ แต่ยังผ่านการใช้งานสัตวแพทย์สำหรับปศุสัตว์สัตว์ปีก
และปลา ยาเสพติดต่างๆจะได้รับร่วมกัน
ไปฟาร์มเลี้ยงสัตว์เพื่อป้องกันการเจ็บป่วยและเพิ่มขนาดของสัตว์
(Richardson, 2009) มันเป็นที่คาดว่าประมาณ 4,000
active molecules ที่จะได้รับอนุญาตสำหรับการใช้งานในยุโรปเป็นส่วนผสมยา
ครอบคลุมความหลากหลายมากของ
โครงสร้างทางเคมี,ช่วงการละลายขั้วและน้ำ
รวมทั้งยาแก้ปวดยาปฏิชีวนะ, antidiabetics, b-blockers, ยาคุมกำเนิด
ควบคุมไขมันซึมเศร้าและความอ่อนแอยาเสพติด
(bruchet et al. 2005) edcs มากที่สุดคือการสังเคราะห์สารอินทรีย์
(ppcps เช่นลดแรงตึงผิวสารกำจัดศัตรูพืช, โบรมีน
สารทนไฟ, phthalates ฯลฯ ) แนะนำให้รู้จักกับสิ่งแวดล้อม
anthropogenically แม้ว่าบางคน (estrone เช่น
17b-estradiol) เกิดขึ้นตามธรรมชาติ (Nikolaou et al., 2007) ในขณะที่ไม่ phacs
ทั้งหมด edcs และทางกลับกันก็เป็นที่ชัดเจนว่าสารบางอย่าง
พอดีทั้งสองประเภท (เช่นบางช่องปาก
ยาคุมกำเนิดฮอร์โมนธัยรอยด์เป็นยายา
, และยาทดแทนสโตรเจน) (สไนเดอ et al.
2003).
ผลกระทบที่เป็นไปได้เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตและสุขภาพของมนุษย์
,ที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคน้ำที่มีความเข้มข้นต่ำ
ของสารประกอบเดียวได้รับการเสนอ
ในการศึกษาพิษวิทยา (Escher, et al, 2005;.. Vosges, et al, 2008).
สารและการย่อยสลายโดยผลิตภัณฑ์นี้ยังมีความกังวล
เพราะพวกเขาอาจจะมีความเป็นพิษ
ที่คล้ายกันหรือสูงกว่าสารประกอบผู้ปกครอง ข้อมูลเกี่ยวกับสารพิษ
ผลกระทบส่วนใหญ่ของสารประกอบเหล่านี้ในชีวิตคือ
วันนี้ที่ จำกัด มาก (Nikolaou et al., 2007) ขณะนี้ทั้งสองโครงการ FP7
ยุโรป, cythothreat และ pharmas เป็น
มุ่งเน้นไปที่ genotoxic และความเป็นพิษต่อยาต้านมะเร็งและ
เหนี่ยวนำของความต้านทานทางพันธุกรรมโดยใช้ยาปฏิชีวนะ (tourad
et al. 2011) phacs บางแม้ว่าในปัจจุบันที่ระดับ ng / l
ได้รับการแสดงที่จะมีศักยภาพที่จะก่อให้เกิดผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์
ในเซลล์ตัวอ่อนมนุษย์ HEK293 (pomati et al. 2006).
อย่างไรก็ตามนักวิจัยยังไม่เข้าใจความเสี่ยง
ที่แน่นอนจากทศวรรษที่ผ่านมาของการสัมผัสอย่างต่อเนื่องเพื่อรวม
สุ่มของระดับที่ต่ำ จาก phacs, edcs และอื่น ๆ ที่สารประกอบอินทรีย์
(การเสริมฤทธิ์ IE) และการวิจัยที่มีการ
อย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะชี้แจงอย่างมีนัยสำคัญทางพิษวิทยาของ
เหล่านี้ edcs ร่องรอย / ppcps ใน DW (tourad et al. 2011) ด้วยเหตุนี้ผลกระทบระยะยาว
ของการบริโภคน้ำที่มีความเข้มข้นต่ำของ
micropollutants (ส. ส. ) จะยังคงเป็นคำถามที่ยังไม่ได้ตอบ
สำหรับอนาคตอันใกล้ (Nikolaou, et al, 2007;.
Richardson, 2009) ดังนั้นคำถามของการกำจัดของ
สารประกอบเหล่านี้ผ่านทางน้ำดื่มธรรมดา
กระบวนการ (DWT) การรักษาเป็นความกังวลที่เกิดขึ้นใหม่และเป็นอรรถเป็นปัญหาที่แท้จริงพิจารณา DW เตรียม (Weyer และไรลีย์
2001; ไนเดอร์, et al, 2003;.. reungoat, et al, 2010).
ล่าสุด การศึกษาได้แสดงให้เห็นถึงการปรากฏตัวของ tracelevel edcs
และ ppcps ใน DW แก่สำเร็จรูป (Stackelberg, et al, 2007
. Yu et al, 2007;. kuster, et al, 2008;. benotti et al, 2009;.
vulliet, et al, 2011;. kleywegt, et al, 2011;. เฮีย-fontela
, et al, 2011;. Wang, et al, 2012). ขณะนี้ยังไม่มีกฎหมาย
สูงสุดระดับสารปนเปื้อนสำหรับ phacs DW เป็น ในน้ำ
สั่งยุโรปเลขที่กรอบสารสำคัญ
(สั่ง 2008/105/ec) ไม่ phac ใดได้รับการเน้น
เป็นสารมลพิษที่เป็นอันตรายที่อาจเกิดขึ้นที่สำคัญ การแก้ไขที่นำเสนอ
จากคำสั่งรวมถึงยุโรป, ibuprofen, diclofenac,
-ethinyloestradiol, B-oestradiol และ perfluorooctane sulfonate
(EC, 2011) อยู่ในรายชื่อผู้สมัครที่สามสารปนเปื้อน
(ccl3), EPA เรามีการระบุยาหลายส่วนผสม
รวมทั้งฮอร์โมน estrogenic และ erythromycin
(EPA, 2009)
กำจัด ECS สร้างความท้าทายที่ไม่ซ้ำกันเพื่อเตรียมความพร้อมตั้งแต่ DW
.1) จำนวนของสารที่ตรวจพบมีขนาดใหญ่และช่วยให้
ที่เพิ่มขึ้น (รายการปรับปรุงของ ECS สามารถพบได้ในการแสดงความคิดเห็น
สุดท้ายของริชาร์ด (ริชาร์ด 2009, 2010) 2)
คุณสมบัติทางเคมีและกายภาพของพวกเขาเป็นอย่างสูงที่มีความหลากหลาย (Lei และ
ไนเดอร์, 2007) และ 3) พวกเขาเกิดขึ้นในน่านน้ำดิบที่ความเข้มข้น
ต่ำเป็นส่วนต่อล้านล้าน (Schwarzenbach et al.
2006).
ข้อมูลการทดลองมากที่สุดของเวลาที่ไม่สามารถใช้งานเพื่อให้มีประสิทธิภาพการกำหนด
dwt กระบวนการสำหรับการกำจัด ECS
(Ridder et al. 2010) ยิ่งไปกว่านั้นการกำจัดของเพียงจำนวน
จำกัด ของสารที่สามารถตรวจสอบการทดลองเพราะ
ของข้อ จำกัด ทางเทคนิคและทางการเงินที่แข็งแกร่ง จึงจัดลำดับความสำคัญโครงการ
ควรมีการพัฒนาเพื่อที่จะเลือกขนาดเล็ก
ชุดของ ECS ที่รับประกันการศึกษาต่อไปในความสัมพันธ์กับ
คุณภาพของ DW . นอกจากนี้เป็นจำนวน ECS อยู่ในขณะนี้
ที่สำคัญและในขณะที่มันทำให้การเจริญเติบโตเพราะสารเคมีใหม่จะ
สังเคราะห์อย่างต่อเนื่องแบบจำลองควรมีการพัฒนาที่
จะให้การประมาณค่าของการกำจัด ECS ใน dwt กระบวนการ

ความคิดเห็นที่ปัจจุบันมีสองวัตถุประสงค์: (1) เพื่อให้
ภาพรวมของการสำรวจทางวิทยาศาสตร์ล่าสุดในการเกิดขึ้นของ phacs
และ edcs ใน DW แก่เสร็จ; และ (2) เพื่อนำเสนอศักยภาพ
รูปแบบ QSAR เหมือนยศ ECS พบในน่านน้ำ
สิ่งแวดล้อมรวมทั้งสารแม่สารและการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์
เพื่อที่จะเลือกที่เกี่ยวข้องมากที่สุดสาร​​ประกอบ
ได้รับการพิจารณาเป็นตัวชี้วัดเพื่อตรวจสอบ
ในระบบ dwt.

การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 2:[สำเนา]
คัดลอก!
6. Conclusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6207
Acknowledgments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6207
References . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6207
1 แนะนำ
ยาและผลิตภัณฑ์ดูแลส่วนบุคคล (PPCPs) เป็น
มีระบุสารประกอบที่ต่อมไร้ท่อควบ (EDCs)
เป็น Emerging สารปนเปื้อน (ECs) ในน้ำสิ่งแวดล้อม ทั้งหมด
สารประกอบเหล่านี้อยู่ในระดับต่ำ ng/L ในสิ่งแวดล้อม
ตัวอย่างและมีอยู่ unregulated เคมี เป็น
วิธีวิเคราะห์ที่มีความซับซ้อนสูงจะต้องตรวจหา
และ ECs ในสิ่งแวดล้อมน้ำ เท่านั้นมีขนาดเล็กมากการกำหนดปริมาณ
ย่อยสารเหล่านี้มีการตรวจสอบวันที่
(Richardson, 2009).
Wastewaters เทศบาลและโรงพยาบาลมีความสำคัญมากที่สุด
แหล่งของมนุษย์ Pharmaceutically งาน Compounds
(PhACs) กับผลงานจากผู้ผลิตระบบบำบัดน้ำเสียยัง
และนำ leachates การขายทิ้งของไม่ได้ใช้
ยาในสิ่งแวดล้อม (Nikolaou et al., 2007) PhACs
แนะนำสภาพแวดล้อมไม่เฉพาะสำหรับสุขภาพของมนุษย์
ดูแลวัตถุประสงค์แต่ยังผ่านใช้สัตวแพทย์ปศุสัตว์,
สัตว์ปีก และปลาที่เลี้ยง โดยทั่วไปจะให้ยาต่าง ๆ
ไปฟาร์มสัตว์ เพื่อป้องกันการเจ็บป่วย และ การเพิ่มขนาดของ
สัตว์ (ริชาร์ดสัน 2009) คาดว่าประมาณ
4, 000 โมเลกุลที่ใช้งานได้สำหรับใช้ในยุโรปเป็น
ส่วนผสมยาที่ครอบคลุมหลายมาก
โครงสร้างทางเคมี ขั้วและน้ำช่วงละลาย
รวมทั้งยาแก้ปวด ยาปฏิชีวนะ antidiabetics บีบล็อก เกอร์,
คุมกำเนิด ไขมันเร็คกูเลเตอร์ antidepressants และภาวะ
ยา (Bruchet et al., 2005) EDCs ส่วนใหญ่ถูกสังเคราะห์
อินทรีย์ (เช่น PPCPs, surfactants ยาฆ่า แมลง brominated
retardants เปลวไฟ ฯลฯ phthalates) แนะนำไป
สิ่งแวดล้อม anthropogenically แม้บาง (เช่น estrone
17b-estradiol) เกิดขึ้นตามธรรมชาติ (Nikolaou et al., 2007) ขณะไม่
PhACs ทั้งหมดมี EDCs และกลับ ก็ล้างที่บาง
สารพอดีทั้งสองประเภท (เช่น คุมกำเนิดบางปาก
ดูแลเป็นยา ฮอร์โมนไทรอยด์ ยา
และยาทดแทนฮอร์โมนหญิง) (Snyder et al.,
2003) .
ผลเป็นไปได้ในสิ่งมีชีวิตสัตว์น้ำและมนุษย์
สุขภาพ เกี่ยวข้องกับปริมาณการใช้น้ำประกอบด้วย
ต่ำความเข้มข้นของสารเดี่ยว วินเซนต์
ในการศึกษาพิษวิทยา (Escher et al., 2005 แหล่ง et al., 2008) .
metabolites และสินค้าพลอยได้ย่อยสลายมียัง
กังวล เพราะพวกเขาอาจมีความเป็นพิษสูง หรือคล้าย
กว่าสารประกอบหลัก ข้อมูลเกี่ยวกับสารพิษ
เป็นผลของสารเหล่านี้ในชีวิต
จำกัดมากวันนี้ (Nikolaou et al., 2007) ขณะนี้ สอง FP7
โครงการยุโรป CYTHOTHREAT และ PHARMAS
เน้น บน genotoxic และยาป้องกันมะเร็ง cytotoxic และ
เหนี่ยวนำต้านทางพันธุกรรมโดยยาปฏิชีวนะ (Tourad
et al., 2011) บาง PhACs แม้ ว่าอยู่ในระดับ ng/L,
มีการแสดงให้มีศักยภาพในการก่อให้เกิดร้าย
ผลในเซลล์ตัวอ่อนมนุษย์ HEK293 (Pomati และ al., 2006) .
อย่างไรก็ตาม นักวิจัยไม่ได้เข้าใจตรง
ความเสี่ยงจากทศวรรษของการสัมผัสอย่างต่อเนื่องเพื่อสุ่ม
ชุดระดับต่ำของ PhACs, EDCs และอื่น ๆ อินทรีย์
สาร (เช่นพลังผล) และวิจัยได้
ต่อไปเพื่อชี้แจงความสำคัญของ toxicological
เหล่านี้ติดตาม EDCs/PPCPs ใน DW (Tourad et al., 2011) ดังนั้น การ
ผลระยะยาวของการใช้น้ำที่ประกอบด้วยราคาต่ำ
ความเข้มข้นของ micropollutants (mPs) จะยังคงเป็นการ
ยังไม่ได้ตอบคำถามในอนาคตอันใกล้ (Nikolaou et al., 2007;
ริชาร์ดสัน 2009) ดังนั้น คำถามของการเอา
สารเหล่านี้ผ่านน้ำดื่มธรรมดา
รักษา (DWT) เป็นเรื่องเกิดขึ้น และเป็น
ปัญหาแท้จริงพิจารณาเตรียม DW (Weyer และ Riley,
2001 Snyder et al., 2003 Reungoat et al., 2010) .
การศึกษาล่าสุดได้แสดงให้เห็นว่าสถานะของ tracelevel
EDCs และ PPCPs ในเสร็จ DWs (Stackelberg et al.,
2007 Yu et al., 2007 Kuster et al., 2008 Benotti et al., 2009;
Vulliet et al., 2011 Kleywegt et al., 2011 Huerta Fontela
al. et, 2011 วัง et al., 2012) ขณะนี้ มีอยู่ตามกฎหมายไม่
ระดับสารปนเปื้อนสูงสุดสำหรับ PhACs ใน DW ในการ
สั่งกรอบน้ำยุโรปในสารสำคัญ
(ไดเรกทีฟ 2008/105/EC) PhAC ใด ๆ ที่ไม่ได้ถูกเน้น
เป็นมลพิษอันตรายสำคัญที่อาจเกิดขึ้น การปรับปรุงเสนอ
ของคำสั่งยุโรปรวมถึงไอบูโพรเฟน diclofenac,
a ethinyloestradiol, b oestradiol และ perfluorooctane
sulfonate (EC, 2011) ในสามสารปนเปื้อนผู้สมัคร List
(CCL3) สหรัฐอเมริกาได้ระบุว่ายาหลาย
ส่วนผสม รวมทั้งฮอร์โมน estrogenic และ erythromycin
(EPA, 2009).
เอา ECs สร้างความท้าทายเฉพาะเพื่อเตรียม DW
เนื่องจาก: หมายเลข 1)ของสารประกอบที่พบมีขนาดใหญ่ และเก็บ
เพิ่ม (รับรายชื่อ ECs สามารถพบได้ในสุด
รีวิวริชาร์ดสัน(ริชาร์ดสัน ปี 2009, 2010); 2) ของ
physicochemical คุณสมบัติที่มีความหลากหลายสูง (Lei และ
Snyder, 2007) และ 3) จะเกิดขึ้นในน้ำดิบที่ความเข้มข้น
ต่ำสุดส่วนต่อล้านล้าน (Schwarzenbach et al.,
2006) .
ข้อมูลทดลองเป็นส่วนใหญ่ไม่ให้เวลา
กำหนด DWT ประมวลผลประสิทธิภาพสำหรับ ECs
(Ridder et al., 2010) นอกจากนี้ เอาเฉพาะจำกัด
จำนวน solutes รายการสามารถถูกสอบสวน experimentally เนื่องจาก
ข้อจำกัดทางเทคนิค และทางการเงินที่แข็งแกร่งได้ ดังนั้น การ prioritisation
ควรพัฒนาโครงร่างเพื่อเลือกขนาดเล็ก
ชุดของ ECs ที่หมายศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณภาพ
ของ DW นอกจากนี้ เป็นของ ECs อยู่
สำคัญ และมันยังคงเติบโตเนื่องจากสารเคมีใหม่
สังเคราะห์อย่างต่อเนื่อง แบบจำลองควรมีพัฒนาที่
จะให้การประเมินของ ECs เอาใน DWT
กระบวนการ
ตรวจทานปัจจุบันมีวัตถุประสงค์ที่ 2: (1) ให้การ
ภาพรวมของการสำรวจทางวิทยาศาสตร์ล่าสุดในการเกิดขึ้นของ
PhACs และ EDCs ใน DWs สำเร็จรูป และ (2) เสนอการ
ศักยภาพของ QSAR เหมือนรุ่น ECs อันดับพบในสิ่งแวดล้อม
เตอร์ส รวมถึงสารประกอบหลัก metabolites และ
การแปลงผลิตภัณฑ์ การเลือกมากที่สุด
สารถือว่าเป็นตัวบ่งชี้สำหรับการตรวจสอบ
ในระบบ DWT

การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 3:[สำเนา]
คัดลอก!
6 . บทสรุป. .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... 6207
การรับทราบ. .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ........ .... .... 6207
การอ้างอิง. .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... 6207
1 . การแนะนำ
และยาส่วนตัวการดูแลสินค้า( ppcps )และ
ต่อมไร้ท่อส่งผลกระทบต่อสารประกอบ( edcs )ได้รับการระบุว่า
เป็นตลาดใหม่สิ่งปนเปื้อน( ECS )ในผืนน้ำสิ่งแวดล้อม. ทั้งหมด
สารประกอบเหล่านี้มีอยู่ในระดับ/ L งายไสต่ำในด้านสิ่งแวดล้อม
ตัวอย่างและมีสารเคมีอยู่ในขณะนี้: เป็นวิธีใดวิธีหนึ่งในการวิเคราะห์
ซึ่งจะช่วยเป็นอย่างสูงที่งดงามเป็นที่ต้องการในการตรวจจับ
และ volatility ) ECS ในผืนน้ำสิ่งแวดล้อมเท่านั้นที่ขนาดเล็กเป็นอย่างมากส่วนย่อยของสารประกอบ
เหล่านี้มีการสอบสวนถึงวันที่
ซึ่งจะช่วย( Richardson 2009 )..
wastewaters เทศบาลและโรงพยาบาลมีความสำคัญมากที่สุด
แหล่งที่มาของสารประกอบใช้งานเกี่ยวกับการปรุงยาของมนุษย์
( phacs )พร้อมด้วยการบริจาคจากน้ำเสียผลิต
และ leachates ฝังกลบและจากการกำจัดที่ไม่ได้ใช้
ยาใน สภาพแวดล้อม ที่( nikolaou et al . 2007 ) phacs
ซึ่งจะช่วยได้แนะนำให้รู้จักกับ สภาพแวดล้อม ที่ไม่เพียงเฉพาะสำหรับ สุขภาพ ของมนุษย์
การใช้งานการดูแลแต่ยังผ่านการใช้วิชาการทางสัตวแพทย์และปศุสัตว์
เลี้ยงสัตว์ปีกและเลี้ยงปลา. สิ่งเสพติดต่างๆจะได้รับ
ซึ่งจะช่วยในการเลี้ยงสัตว์เพื่อป้องกันไม่ให้ป่วยและเพื่อเพิ่มขนาดของสัตว์
( Richardson 2009 )โดยทั่วไป มีการประมาณการว่าประมาณ 4 , 000 โมเลกุลของ
ซึ่งจะช่วยทำงานจะได้รับอนุญาตให้ใช้งานในยุโรปเป็น
ส่วนผสมยาครอบคลุมความหลากหลายของโครงสร้างที่ Extreme
ทางเคมีละลายน้ำและการต่อขั้วไฟฟ้าช่วง
รวมถึงใช้ยาแก้ปวดอยู่ยาปฏิชีวนะ antidiabetics b - ตัวบล็อกป็อปอัพ
คุมกำเนิดควบคุม( lipid antidepressants และอ่อนระโหยโรยแรงต่อ
สิ่งเสพติด( bruchet et al . 2005 ) edcs ส่วนใหญ่จะทำจากเส้นใยสังเคราะห์
อินทรีย์(เช่น ppcps สารกำจัดศัตรูพืชผลิตตัวเครื่องแบบและรางวัลลดแรงตึงผิวชนิดปราศจากประจุไฟ
เปลวไฟฯลฯ)แนะนำให้รู้จักกับ
สิ่งแวดล้อม anthropogenically ถึงแม้ว่าบางส่วน( estrone เช่น
17 b - estradiol )เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ( nikolaou et al . 2007 ) ในขณะที่ไม่มี
ทั้งหมด phacs edcs และในทางกลับกัน,เป็นที่ชัดเจนว่าบางอย่าง
สารประกอบพอดีกับทั้งสอง ประเภท (เช่นบางอย่างในช่องปาก
ซึ่งจะช่วยรักษาด้วยยาคุมกำเนิด,ต่อมไทรอยด์ฮอร์โมนบริหารเป็นยา,
และฮอร์โมนเอซ - ทโระเจ็นการเปลี่ยนยา)(ฉนวน et al .,
2003 )..
ที่เป็นไปได้ส่งผลต่อสัตว์น้ำและสิ่งมีชีวิตมนุษย์
เพื่อ สุขภาพ ,ที่เกี่ยวข้องกับการ บริโภค น้ำที่มีความเข้มข้นของสารประกอบ
ต่ำเดียวได้รับการนำเสนอ
ซึ่งจะช่วยในการศึกษาก็ยอมรับอย่างดี(ใช้พรม Escher et al . 2005 Vosges et al . 2008 )..
ที่ metabolites และการเสื่อม สภาพ โดย - สินค้ายังอยู่ใน
ซึ่งจะช่วยในเรื่องก็อาจจะมีความเป็นพิษความเหมือนหรือสูงกว่า
กว่าสารประกอบหลัก ข้อมูลเกี่ยวกับที่เป็นพิษ
ตามมาตรฐานผลของสารประกอบเหล่านี้ได้มากที่สุดในชีวิตคือสิ่งมีชีวิต
ซึ่งจะช่วยจำกัด(มหาชน)เป็นอย่างมากในวันนี้( nikolaou et al . 2007 ) ในปัจจุบันโครงการยุโรปสอง FP 7
cythothreat วิจัยและมี
โดยเน้นในการป้องกันการหยูกยา cytotoxic เป็นมะเร็งและ genotoxic และบนเตาแม่เหล็กไฟฟ้า
ซึ่งจะช่วยในการต่อต้านทางพันธุกรรมด้วยยาปฏิชีวนะ( tourad
et al . 2011 ) phacs บางคนแม้ว่าจะอยู่ในระดับ/ L งายไส
ได้รับการแสดงให้มี ศักยภาพ ที่จะเข้าไปทำให้เกิดผลกระทบต่อ สภาพ เศรษฐกิจ
ซึ่งจะช่วยในด้านสิทธิมนุษยชนก่อหวอดเซลล์ hek 293 ( pomati et al ., 2006 )..
อย่างไรก็ตามนักวิจัยไม่เข้าใจที่แน่นอน
ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงจากความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลาหลายสิบปีในการสุ่ม
การรวมตัวกันของต่ำระดับของ phacs , edcs ,และอื่นๆอินทรีย์
สารประกอบ(เช่นส่งเสริมซึ่งกันและกันผล)และมีงานวิจัยเพื่อตอบแทน
ดำเนินการต่อในการสั่งซื้อเพื่อชี้แจงความสำคัญ In toxicological Evaluation of Certain food Additives ของ
edcs ร่องรอย/ ppcps ใน DW ( tourad et al . 2011 ) ดังนั้นจึงส่งผลให้
ระยะยาวของการ บริโภค ของน้ำที่มีระดับต่ำ
ความเข้มข้นของ micropollutants (เมื่อเร็วๆนี้)จะยังคงอยู่เป็นคำถามที่ไม่ได้รับ
ซึ่งจะช่วยในอนาคตอันใกล้นี้( nikolaou et al . 2007
Richardson 2009 ) ดังนั้นคำถามที่มีการลบ
ตามมาตรฐานคนไทยเหล่านี้ผ่านทั่วไปดื่มน้ำ
การบำบัด( dwt )เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นและความห่วงใยในเรื่องมี
อย่างแท้จริงปัญหาการพิจารณา DW การเตรียมการ( weyer Riley และ,
2001 ;ฉนวน et al ., 2003 ; reungoat et al ., 2010 )..
เมื่อไม่นานมานี้มีการศึกษาซึ่งแสดงให้เห็นถึงการมีอยู่ของ tracelevel
edcs และ ppcps ในเสร็จแล้วให้ dws ( von Stackelberg , et al .,
2007 ; Yu et al ., 2007 ; kuster et al ., 2008 ; benotti et al ., 2009 ;
vulliet et al ., 2011 ; kleywegt et al ., 2011 ; huerta-fontela
et al ., 2011 ,วัง et al ., 2012 ). ในขณะนี้ยังไม่มีระดับการปนเปื้อนใน
สูงสุดตามกฎหมายสำหรับ phacs ใน dw. ในน้ำกรอบ Directive
ยุโรปในลำดับความสำคัญสาร
(/ EC / 2008/105 )ไม่ใช่ phac ใดๆได้รับการที่ถูกไฮไลท์ให้เด่นชัดขึ้น
เป็นก่อมลพิษหลักๆลงเป็นอันตรายสำคัญที่อาจเกิดขึ้นได้ รุ่นการปรับปรุงแก้ไขที่เสนอที่
ตามมาตรฐานของ European Directive ibuprofen ประกอบด้วยตัวยา Diclofenac
- ethinyloestradiol b - oestradiol และ perfluorooctane
กรดกำมะถันประกอบกับน้ำมัน( 2011 ) ในผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งการปนเปื้อนในที่สามรายการ
( CCL 3 )เรา EPA ' s ENERGY STAR ที่ได้ระบุไว้ว่ายา
ซึ่งจะช่วยหลายส่วนผสมรวมถึง estrogenic ฮอร์โมนและ erythromycin
( 2009 )..
การถอด ECS จะสร้างความท้าทายที่โดดเด่นเพื่อการเตรียมการ DW
ตั้งแต่1 )ที่หมายเลขของสารประกอบตรวจพบมีขนาดใหญ่และยังช่วยให้
ซึ่งจะช่วยเพิ่มขึ้น(ที่ได้รับการปรับปรุงรายการของ ECS สามารถพบได้ใน
ซึ่งจะช่วยในการตรวจสอบ Richardson ( Richardson , 2009 , 2010 ), 2 )ของพวกเขา
physicochemical คุณสมบัติมีหลากหลาย( Lei และ
ฉนวน, 2007 )และ( 3 )ที่เกิดขึ้นในผืนน้ำดิบที่ความเข้มข้น
ซึ่งจะช่วยต่ำมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งต่อล้านล้านบาท( schwarzenbach et al .,
2006 )..
ข้อมูลทดลองเป็นเวลาที่ดีที่สุดไม่พร้อมใช้งานในการอนุญาตให้
การกำหนด dwt กระบวนการทำงานมี ประสิทธิภาพ สำหรับ ECS การถอด
( ridder et al . 2010 ) ยิ่งไปกว่านั้นยังสามารถถอดออกได้ในจำนวนจำกัด(มหาชน)
ของ solutes สามารถทดลองการสอบสวนเนื่องจาก
ของข้อจำกัดทางเทคนิคและการเงินที่แข็งแกร่ง ดังนั้นโครงการ prioritisation
ควรมีการพัฒนาในการสั่งซื้อเพื่อเลือกขนาดเล็ก
ตั้งค่าของ ECS ว่าใบสำคัญแสดงสิทธิการศึกษาเพิ่มเติมในความสัมพันธ์กับ คุณภาพ ที่
ของ dw. ยิ่งไปกว่านั้นเป็นหมายเลขของ ECS ได้ในขณะนี้
สำคัญและช่วยให้การเติบโตเพราะสารเคมีสังเคราะห์ความถี่ใหม่เป็นรุ่น
ซึ่งจะช่วยอย่างต่อเนื่องควรมีการพัฒนาที่
ซึ่งจะช่วยจะให้ประเมินผลของการกำจัด ECS ในกระบวนการ dwt
.
ตรวจสอบในปัจจุบันที่มีสองวัตถุประสงค์( 1 )จัดให้มีที่
บทสรุปของที่เมื่อไม่นานมานี้ทางด้านวิทยาศาสตร์จากการสำรวจที่เกิดขึ้นของ
phacs และ edcs ในเสร็จแล้วให้ dws ;และ( 2 )การเสนอ
ซึ่งจะช่วยให้มี ศักยภาพ ในการ qsar - เหมือนรุ่นเพื่อจัดอันดับ ECS พบในด้านสิ่งแวดล้อม
ผืนน้ำ,รวมถึงแม่สารประกอบ, metabolites และ
ซึ่งจะช่วยการเปลี่ยนแปลง ผลิตภัณฑ์ ในการสั่งซื้อเพื่อเลือกที่เกี่ยวข้องมากที่สุดในการเป็นสารประกอบ
ซึ่งจะช่วยได้รับการพิจารณาให้เป็นไฟแสดงสถานะสำหรับวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ
dwt ระบบ.

การแปล กรุณารอสักครู่..
 
ภาษาอื่น ๆ
การสนับสนุนเครื่องมือแปลภาษา: กรีก, กันนาดา, กาลิเชียน, คลิงออน, คอร์สิกา, คาซัค, คาตาลัน, คินยารวันดา, คีร์กิซ, คุชราต, จอร์เจีย, จีน, จีนดั้งเดิม, ชวา, ชิเชวา, ซามัว, ซีบัวโน, ซุนดา, ซูลู, ญี่ปุ่น, ดัตช์, ตรวจหาภาษา, ตุรกี, ทมิฬ, ทาจิก, ทาทาร์, นอร์เวย์, บอสเนีย, บัลแกเรีย, บาสก์, ปัญจาป, ฝรั่งเศส, พาชตู, ฟริเชียน, ฟินแลนด์, ฟิลิปปินส์, ภาษาอินโดนีเซี, มองโกเลีย, มัลทีส, มาซีโดเนีย, มาราฐี, มาลากาซี, มาลายาลัม, มาเลย์, ม้ง, ยิดดิช, ยูเครน, รัสเซีย, ละติน, ลักเซมเบิร์ก, ลัตเวีย, ลาว, ลิทัวเนีย, สวาฮิลี, สวีเดน, สิงหล, สินธี, สเปน, สโลวัก, สโลวีเนีย, อังกฤษ, อัมฮาริก, อาร์เซอร์ไบจัน, อาร์เมเนีย, อาหรับ, อิกโบ, อิตาลี, อุยกูร์, อุสเบกิสถาน, อูรดู, ฮังการี, ฮัวซา, ฮาวาย, ฮินดี, ฮีบรู, เกลิกสกอต, เกาหลี, เขมร, เคิร์ด, เช็ก, เซอร์เบียน, เซโซโท, เดนมาร์ก, เตลูกู, เติร์กเมน, เนปาล, เบงกอล, เบลารุส, เปอร์เซีย, เมารี, เมียนมา (พม่า), เยอรมัน, เวลส์, เวียดนาม, เอสเปอแรนโต, เอสโทเนีย, เฮติครีโอล, แอฟริกา, แอลเบเนีย, โคซา, โครเอเชีย, โชนา, โซมาลี, โปรตุเกส, โปแลนด์, โยรูบา, โรมาเนีย, โอเดีย (โอริยา), ไทย, ไอซ์แลนด์, ไอร์แลนด์, การแปลภาษา.

Copyright ©2024 I Love Translation. All reserved.

E-mail: