Ozone oxidation of antidepressants in wastewater –Treatment evaluation การแปล - Ozone oxidation of antidepressants in wastewater –Treatment evaluation ไทย วิธีการพูด

Ozone oxidation of antidepressants

Ozone oxidation of antidepressants in wastewater –Treatment evaluation and characterization of new by-products by LC-QToFMS
André Lajeunesse1, Mireille Blais2, Benoît Barbeau2, Sébastien Sauvé3 and Christian Gagnon1*

* Corresponding author: Christian Gagnon christian.gagnon@ec.gc.ca

Author Affiliations
1 Environment Canada, Wastewater and Effluents Section, Water Science and Technology Directorate, 105 McGill Street, Montreal, Quebec, H2Y 2E7, Canada

2 École Polytechnique de Montréal, Department of Civil, Geological and Mining Engineering, P.O. Box 6079, Succursale Centre-ville, Montreal, Quebec, H3C 3A7, Canada

3 Department of Chemistry, Université de Montréal, P.O. Box 6128, Succursale Centre-ville, Montreal, Quebec, H3C 3J7, Canada

For all author emails, please log on.

Chemistry Central Journal 2013, 7:15 doi:10.1186/1752-153X-7-15


The electronic version of this article is the complete one and can be found online at: http://journal.chemistrycentral.com/content/7/1/15


Received: 20 September 2012
Accepted: 22 January 2013
Published: 25 January 2013
© 2013 Lajeunesse et al.; licensee Chemistry Central Ltd.
This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

Abstract
Background
The fate of 14 antidepressants along with their respective N-desmethyl metabolites and the anticonvulsive drug carbamazepine was examined in a primary sewage treatment plant (STP) and following advanced treatments with ozone (O3). The concentrations of each pharmaceutical compound were determined in raw sewage, effluent and sewage sludge samples by LC-MS/MS analysis. The occurrence of antidepressant by-products formed in treated effluent after ozonation was also investigated.

Results
Current primary treatments using physical and chemical processes removed little of the compounds (mean removal efficiency: 19%). Experimental sorption coefficients (Kd) of each studied compounds were also calculated. Sorption of venlafaxine, desmethylvenlafaxine, and carbamazepine on sludge was assumed to be negligible (log Kd ≤ 2), but higher sorption behavior can be expected for sertraline (log Kd ≥ 4). Ozonation treatment with O3 (5 mg/L) led to a satisfactory mean removal efficiency of 88% of the compounds. Screening of the final ozone-treated effluent samples by high resolution-mass spectrometry (LC-QqToFMS) did confirm the presence of related N-oxide by-products.

Conclusion
Effluent ozonation led to higher mean removal efficiencies than current primary treatment, and therefore represented a promising strategy for the elimination of antidepressants in urban wastewaters. However, the use of O3 produced by-products with unknown toxicity.

Keywords: Antidepressants; Ozone; LC-MS/MS; Sewage treatment plants; Biosolids; Side-products
Graphical abstract

Background
Urban wastewaters are one of the major sources of pharmaceutically-active compounds (PhACs) into aquatic environments [1,2]. The elimination of many pharmaceuticals in sewage treatment plants (STPs) being often incomplete [3-5], effluents from STPs thus contribute to a significant load of pharmaceutical residues in the receiving waters [6]. Little is however known on the potential release of transformation by-products following advanced wastewater treatments.

Among the most prescribed PhACs throughout the world are the psychiatric drugs that include the antidepressants and the antiepileptic drug carbamazepine (CAR) frequently used for treating schizophrenia and bipolar disorder [7,8]. The persistent drug CAR largely sold in Canada is currently prescribed in combination to antidepressants all over the world during therapy. Therefore, a monitoring of CAR is also required to better assess its environmental fate in different matrices. Toxicity studies of these neuroactive compounds provided evidence for biological effects on aquatic organisms [9-13]. Although the occurrence of antidepressants in sewage effluents [6,14-17] and wastewater sludge [18-20] has been demonstrated, the fate of these substances following different treatments in STPs has not been extensively documented. A previous study indicated that a primary treatment process has limited capability to remove and/or degrade antidepressants residues in wastewater [15]. Further results obtained for STPs operating different biological processes (e.g. secondary treatment with activated sludge) revealed moderate potential (mean removal efficiency ≤ 30%) to degrade antidepressants from wastewater [20]. Therefore, alternative treatment technologies may have to be implemented or combined to achieve high removal of compounds in STPs [21]. As such, experimental evidence reported elsewhere clearly demonstrates that existing limitations in primary and secondary processes can be overcome with more advanced treatment strategies including chemical oxidation with ozone or the use of high pressure membrane technologies [22-24].

While conventional activated sludge treatments were shown to degrade pharmaceuticals to varying extent [25], ozone (O3) treatments showed promising results in terms of removal efficiencies as an efficient oxidizer to remove endocrine disruptors compounds and pharmaceuticals products in wastewater [26,27]. Generally, O3 reacts with organic molecules through either the direct reaction with molecular O3 (via 1–3 dipolar cyclo addition reaction on unsaturated bonds, and electrophilic reaction on aromatics having electron donor groups e.g. OH, NH2) or by decomposition through the formation of chain intermediate free radicals, including the hydroxyl radical OH· (less selective reaction on saturated aliphatic molecules) [26,28]. The stability of dissolved ozone is readily affected by pH, ultraviolet (UV) light, ozone concentration, and the concentration of radical scavengers such carbonate – bicarbonate species, the dissolved organic carbon and humic acids [28,29]. Except for few experiments completed with fluoxetine (FLU), the number of studies dedicated to the elimination of antidepressants by oxidation processes (e.g. TiO2 membrane reactor, O3 with UV activation, O3 with H2O2) has been rather limited [22-24]. Since molecular O3 is a selective electrophile that reacts quickly with amine and double bounds moieties [26], ozonation should be efficient to degrade antidepressants mostly constituted of secondary or tertiary amine and conjugated rings. However, as reported for β-Lactam antibacterial agents (e.g. penicillin G, cephalexin) spiked in wastewater, O3 reaction leads to the formation of biologically active sulfoxides analogues [30]. For antidepressants, no study on the transformation products following an O3 treatment in wastewater is currently available. As yet, no data is reported neither on by-products toxicity. Nevertheless, formation of N-oxide, amide, aldehyde, and carboxylic acid by-products is expected after ozonation of secondary and tertiary amine compounds in aqueous solutions [31,32].

In the present work, the effectiveness of ozone treatments in terms of removal efficiency is tested at three different concentrations for the oxidation of 14 antidepressants along with their direct N-desmethyl metabolites and the anticonvulsive drug carbamazepine during ozonation of a primary-treated effluent. The goal of the study was also to investigate the occurrence of antidepressant by-products formed in treated effluent after ozonation.

Experimental
Chemicals and materials
All certified standards were > 98% purity grade. Fluoxetine (FLU), norfluoxetine (NFLU), paroxetine (PAR), sertraline (SER), (S)-citalopram (CIT), fluvoxamine (FLUVO), desmethylfluvoxamine (DFLUVO), mirtazapine (MIR), and desmethylmirtazepine (DMIR) were provided by Toronto Research Chemicals Inc. (North York, Ontario, Canada). Desmethylsertraline (DSER), venlafaxine (VEN), O-desmethylvenlafaxine (DVEN), and the surrogate standard bupropion-d9 were obtained from Nanjing Jinglong PharmaTech (Nanjing, China). Amitriptyline (AMI), nortriptyline (NTRI), carbamazepine (CAR), and surrogate standard 10,11-dihydrocarbamazepine were purchased from Sigma-Aldrich Co. (St. Louis, Missouri, USA), while internal standard cis-tramadol13C-d3 was purchased from Cerilliant Corp. (Round Rock, Texas, USA). The high-performance liquid chromatography–grade solvents (methanol and acetonitrile) and ammonium hydroxide were provided by Caledon Laboratories Ltd. (Georgetown, Ontario, Canada). Reagent-grade hydrochloric acid, acetic acid, ammonium bicarbonate, and ACS grade ethyl acetate were provided by American Chemicals Ltd. (Montreal, Quebec, Canada). Solid-phase extraction (SPE) cartridges of 6 mL, 200 mg Strata™ X-C were purchased from Phenomenex (Torrance, California, USA). Stock solutions of 100 mg/L of each substance were prepared in methanol and stored at 4°C in amber glass bottles that were previously washed with methanol. The chemical structures of the selected compounds are provided in Figure 1.

thumbnailFigure 1. Chemical structures of the studied compounds.
Instrumentation
Liquid chromatography (LC)
Liquid chromatography (LC) was performed using an Agilent 1200 Series LC system equipped with binary pumps, degasser, and a thermostated autosampler maintained at 4°C. The antidepressants were separated on a Kinetex® XB-C18 column (100 mm × 2.10 mm, 1.7 μm) using a binary gradient made of (A) ammonium bicarbonate (5 mM) pH 7.8, and (B) acetonitrile at a flow rate of 400 μL/min. The volume of injection was 15 μL for influent, effluent, and sludge extracts. The gradient used was (%B): 0 min (10%), 6 min (80%), 10 min (80%), 12 min (90%), 14 min (10%), and 16 min (10%). An equilibration time of 4 min was used resulting in a total run time of 20 min. The column temperature was maintained at 40°C.

Tandem-mass spectrometry (QqQMS, QqToFMS)
For
0/5000
จาก: -
เป็น: -
ผลลัพธ์ (ไทย) 1: [สำเนา]
คัดลอก!
โอโซนเกิดออกซิเดชันของ antidepressants ในน้ำเสีย-รักษาประเมินและคุณสมบัติของสินค้าพลอยได้ใหม่โดย LC QToFMS
André Lajeunesse1, Mireille Blais2, Benoît Barbeau2, Sébastien Sauvé3 และคริสเตียน Gagnon1 *

* Corresponding ผู้เขียน: christian.gagnon@ec.gc.ca Gagnon คริสเตียน

เข้าสังกัดผู้เขียน
1 สิ่งแวดล้อมแคนาดา ระบบบำบัดน้ำเสีย และ ส่วน Effluents น้ำวิทยาศาสตร์และฝ่ายเทคโนโลยี 105 McGill Street มอนทรีออล ควิเบก H2Y 2E7 แคนาดา

2 École Polytechnique เดมอนทรีออ กรมโยธา Geological และการทำเหมืองแร่วิศวกรรม การป.ณ. 6079, Succursale เซ็นเตอร์วิลล์ มอนทรีออล ควิเบก H3C 3A7 แคนาดา

3 ภาควิชาเคมี Université de มอนทรีออ ตู้ป.ณ. 6128, Succursale เซ็นเตอร์วิลล์ มอนทรีออล ควิเบก H3C 3J7 แคนาดา

สำหรับทั้งหมดผู้เขียนอีเมล์ กรุณาเข้าสู่ระบบ

เคมีกลางสมุด 2013, 7:15 doi:10.1186 / 1752-153 X-7-15


รุ่นอิเล็กทรอนิกส์ของบทความนี้ได้เสร็จสมบูรณ์ และสามารถดูออนไลน์ได้ที่: http://journal.chemistrycentral.com/content/7/1/15


ได้รับ: 20 2555 กันยายน
Accepted: 22 2013 มกราคม
เผยแพร่: 25 2013 มกราคม
© 2013 Lajeunesse et al.; ผู้รับใบอนุญาต จำกัดเซ็นทรัลเคมี
เป็นบทความเข้าเปิดภายใต้เงื่อนไขของความคิดสร้างสรรค์คอมมอนส์แสดงที่มาใบ (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0), ซึ่งอนุญาตให้ใช้จำกัด การกระจาย การแจกจ่าย และผลิตซ้ำในสื่อใด ๆ ให้งานต้นฉบับจะถูกอ้าง

นามธรรม
พื้น
ชะตากรรมของ antidepressants 14 metabolites ของ N-desmethyl ตามลำดับและ carbamazepine ยา anticonvulsive ถูกตรวจสอบ ในโรงบำบัดน้ำเสียหลัก (STP) และต่อไป นี้ขั้นสูงรักษาด้วยโอโซน (O3) ความเข้มข้นของยาแต่ละผสมถูกกำหนดในน้ำดิบ น้ำทิ้ง และน้ำเสียตะกอนตัวอย่าง โดยวิเคราะห์ LC-MS/MS การเกิดขึ้นของ antidepressant สินค้าพลอยได้เกิดขึ้นในน้ำทิ้งที่บำบัดหลังยังถูกสอบสวนกัมมันต์

ผล
เอาหลักปัจจุบันการรักษาโดยใช้กระบวนการทางกายภาพ และทางเคมีสารประกอบเล็กน้อย (หมายถึง ประสิทธิภาพในการกำจัด: 19%) นอกจากนี้ยังมีคำนวณสัมประสิทธิ์ดูดทดลอง (Kd) ของแต่ละสาร studied ดูดของ venlafaxine, desmethylvenlafaxine และ carbamazepine ในตะกอนถูกถือว่าเป็นระยะ (ล็อก Kd ≤ 2), แต่สามารถคาดหวังพฤติกรรมดูดสูงสำหรับเซอร์ทราลีน (ล็อก Kd ≥ 4) รักษากัมมันต์กับ O3 (5 mg/L) นำไปสู่ประสิทธิภาพเอาพอหมายความว่า 88% ของสารประกอบ คัดกรองอย่างสุดท้ายรับโอโซนน้ำทิ้งโดย spectrometry มวลความละเอียดสูง (LC-QqToFMS) ได้ยืนยันสถานะของ N ออกไซด์ที่เกี่ยวข้องโดย-ผลิตภัณฑ์

สรุป
กัมมันต์น้ำนำไปสู่ประสิทธิภาพกำจัดหมายถึงสูงกว่าปัจจุบันหลักรักษา และดังนั้น แสดงว่ากลยุทธ์สำหรับการตัดออกของ antidepressants ในเมือง wastewaters อย่างไรก็ตาม ใช้ของ O3 ผลิตสินค้าพลอย ด้วยไม่รู้จักความเป็นพิษ

คำสำคัญ: Antidepressants โอโซน LC-MS/MS โรงบำบัดสิ่งโสโครก Biosolids ด้านผลิตภัณฑ์
ย่อภาพ

พื้น
wastewaters เมืองเป็นหนึ่งในแหล่งสำคัญของสาร pharmaceutically ใช้งานอยู่ (PhACs) ในสภาพแวดล้อมทางน้ำ [1, 2] การกำจัดของยามากในโรงบำบัดสิ่งโสโครก (STPs) มักจะไม่สมบูรณ์ [3-5] , effluents จาก STPs จึงช่วยโหลดสำคัญของยาตกค้างในน้ำรับ [6] น้อยแต่มีชื่อเสียงในการบำบัดน้ำเสียรุ่นของสินค้าพลอยได้ของการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้ขั้นสูงอาจ

ระหว่าง PhACs กำหนดไว้มากที่สุดทั่วโลกคือยาทางจิตเวชที่ antidepressants และ carbamazepine antiepileptic ยา (รถ) มักใช้สำหรับการรักษาโรคจิตเภทและโรค bipolar [7,8] ยาเสพติดแบบรถที่ขายในแคนาดาส่วนใหญ่ในปัจจุบันได้กำหนดเอาไว้ในชุด antidepressants ทั่วโลกในระหว่างการรักษา ดังนั้น ยังต้องการการตรวจสอบของรถจะดีกว่า ของชะตากรรมสิ่งแวดล้อมในเมทริกซ์ที่แตกต่างกัน การศึกษาความเป็นพิษของสารเหล่านี้ neuroactive มีหลักฐานสำหรับผลกระทบทางชีวภาพสิ่งมีชีวิตน้ำ [9-13] ตะกอนเกิด antidepressants ในน้ำเสียและน้ำเสีย effluents [6.14-17] [18-20] แม้ว่าจะมีการสาธิต ชะตากรรมของสารเหล่านี้ต่อการรักษาแตกต่างกันใน STPs มีไม่ได้อย่างกว้างขวางเอกสาร การศึกษาก่อนหน้านี้แสดงว่า กระบวนการรักษาหลักได้จำกัดความสามารถในการเอาออก หรือลดทอน antidepressants ตกค้างในน้ำ [15] ผลเพิ่มเติมได้ดำเนินกระบวนการทางชีวภาพต่าง ๆ (เช่น STPs รักษารองกับเปิดใช้งาน) เปิดเผยศักยภาพปานกลาง (หมายถึงเอาประสิทธิภาพ≤ 30%) การ antidepressants จากน้ำเสีย [20] ดังนั้น เทคโนโลยีทางเลือกอาจจะดำเนินการ หรือรวมให้สูงกำจัดสาร STPs [21] เช่น หลักฐานการทดลองรายงานอื่นชัดเจนแสดงให้เห็นว่า มีข้อจำกัดในกระบวนการหลัก และรองสามารถเอาชนะ ด้วยกลยุทธ์การรักษาขั้นสูงรวมทั้งสารเคมีออกซิเดชัน ด้วยโอโซนหรือการใช้เทคโนโลยีเมมเบรนความดันสูง [22-24] การ

ขณะบำบัดตะกอนทั่วไปเปิดได้แสดงการยาขอบเขตแตกต่างกัน [25], รักษาก๊าซโอโซน (O3) พบแนวโน้มผลในแง่ของประสิทธิภาพการกำจัดเป็น oxidizer ที่มีประสิทธิภาพเพื่อลบ disruptors ต่อมไร้ท่อผลิตภัณฑ์ยาและสารในน้ำเสีย [26,27] O3 ทำปฏิกิริยากับโมเลกุลอินทรีย์ผ่านปฏิกิริยาใดตรงกับ O3 โมเลกุล (ผ่านปฏิกิริยานี้ dipolar cyclo 1 – 3 ในพันธบัตรในระดับที่สม ทั่วไป และปฏิกิริยา electrophilic ในอะโรเมติกส์ที่มีผู้บริจาคอิเล็กตรอนกลุ่มเช่น OH, NH2) หรือ โดยการแยกส่วนประกอบผ่านการก่อตัวของอนุมูลอิสระกลางโซ่ รวมไฮดรอกซิลรุนแรง OH· (ใช้น้อยปฏิกิริยาบนโมเลกุลอิ่มตัว aliphatic) [26,28] . เสถียรภาพของโอโซนละลายพร้อมได้รับผลกระทบจากรังสีอัลตราไวโอเลต (UV) ความเข้ม ข้นของโอโซน ค่า pH
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 2:[สำเนา]
คัดลอก!
ออกซิเดชั่โอโซนของอาการซึมเศร้าในน้ำเสียการประเมินผล -Treatment และศึกษาคุณสมบัติของใหม่โดยผลิตภัณฑ์โดย LC-QToFMS
André Lajeunesse1, Mireille Blais2 เบอนัวต์ Barbeau2 เซบาสเตียงSauvé3และคริสเตียน Gagnon1 * * ผู้รับผิดชอบ: คริสเตียนแก็กนอน christian.gagnon@ec.gc.ca บริษัท ในเครือของผู้เขียน1 สิ่งแวดล้อมแคนาดา, น้ำเสียและน้ำทิ้งมาตราวิทยาศาสตร์น้ำและเทคโนโลยีคณะกรรมการ, 105 ถนนกิลทรีลควิเบก H2Y 2E7, แคนาดาÉcole Polytechnique 2 เดอMontréalกรมโยธาธรณีวิทยาและวิศวกรรมเหมืองแร่, PO Box 6079, Succursale ศูนย์ -ville, มอนทรีออควิเบก H3C 3A7, แคนาดา3 ภาควิชาเคมีUniversité de Montréal, PO Box 6128, Succursale ศูนย์วิลล์, มอนทรีออควิเบก H3C 3J7, แคนาดาสำหรับอีเมลที่เขียนทั้งหมดโปรดเข้าสู่ระบบเคมีเซ็นทรัลวารสาร 2013 , 07:15 ดอย: 10.1186 / 1752-153X-7-15 รุ่นอิเล็กทรอนิกส์ของบทความนี้เป็นหนึ่งที่สมบูรณ์และสามารถพบได้ทั่วไปที่ http://journal.chemistrycentral.com/content/7/1/15 รับเงิน : 20 ​​กันยายน 2012 รับรอง: 22 มกราคม 2013 เผยแพร่: 25 มกราคม 2013 © 2013 บริษัท Lajeunesse และคณะ .; ใบอนุญาตเซ็นทรัลเคมี จำกัดนี้เป็นบทความ Access เปิดจำหน่ายภายใต้เงื่อนไขของสัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0) ซึ่งอนุญาตให้ไม่ จำกัด การใช้งานการจัดจำหน่ายและการทำสำเนาในสื่อใด ๆ ให้ทำงานเดิมจะอ้างว่าถูกต้องบทคัดย่อพื้นหลังของชะตากรรมของ 14 ซึมเศร้าพร้อมกับสาร N-desmethyl ของตนและ carbamazepine ยาเสพติด anticonvulsive ถูกตรวจสอบในโรงงานบำบัดน้ำเสียเบื้องต้น (STP) และต่อไปนี้การรักษาขั้นสูงด้วยโอโซน (O3) ความเข้มข้นของแต่ละสารประกอบยาได้รับการพิจารณาในน้ำเสียน้ำทิ้งและกากตะกอนน้ำเสียตัวอย่างดิบโดย LC-MS / MS การวิเคราะห์ การเกิดขึ้นของยากล่อมประสาทโดยผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นในน้ำทิ้งได้รับการรักษาหลังจากที่โอโซนยังถูกตรวจสอบผลปัจจุบันการรักษาหลักโดยใช้กระบวนการทางกายภาพและทางเคมีออกเล็ก ๆ น้อย ๆ ของสารประกอบ (หมายถึงประสิทธิภาพในการกำจัด: 19%) ค่าสัมประสิทธิ์การดูดซับการทดลอง (Kd) ของแต่ละสารประกอบศึกษานี้จะถูกคำนวณยัง การดูดซับของ venlafaxine, desmethylvenlafaxine และ carbamazepine ในตะกอนถูกสันนิษฐานว่าจะเป็นเล็กน้อย (log Kd ≤ 2) แต่พฤติกรรมการดูดซับสูงขึ้นสามารถคาดหวังสำหรับ Sertraline (log Kd ≥ 4) การรักษาด้วยโอโซน O3 (5 mg / L) นำไปสู่การที่น่าพอใจประสิทธิภาพในการกำจัดเฉลี่ย 88% ของสารประกอบ การตรวจคัดกรองของโอโซนได้รับการรักษาตัวอย่างน้ำทิ้งสุดท้ายโดยละเอียดมวลสารสูง (LC-QqToFMS) ได้ยืนยันการปรากฏตัวของที่เกี่ยวข้อง N-ออกไซด์โดยผลิตภัณฑ์สรุปโอโซนน้ำทิ้งจะนำไปสู่ประสิทธิภาพในการกำจัดสูงกว่าค่าเฉลี่ยกว่าการรักษาหลักในปัจจุบันและดังนั้นจึงเป็นตัวแทนของ กลยุทธ์ที่มีแนวโน้มสำหรับการกำจัดของอาการซึมเศร้าในน้ำเสียเมือง อย่างไรก็ตามการใช้ O3 ที่ผลิตโดยผลิตภัณฑ์ที่มีความเป็นพิษที่ไม่รู้จักคำสำคัญ: Antidepressants; โอโซน; LC-MS / MS; โรงบำบัดน้ำเสีย; กากชีวภาพ; ด้านผลิตภัณฑ์กราฟิกนามธรรมพื้นหลังของน้ำเสียในเขตเมืองเป็นหนึ่งในแหล่งสำคัญของสาร pharmaceutically ใช้งาน (PhACs) ในสภาพแวดล้อมทางน้ำ [1,2] การกำจัดของยาจำนวนมากในโรงบำบัดน้ำเสีย (STPs) เป็นมักจะไม่สมบูรณ์ [3-5] น้ำทิ้งจาก STPs จึงนำไปสู่การโหลดอย่างมีนัยสำคัญของยาที่ตกค้างในน้ำที่ได้รับ [6] เล็ก ๆ น้อย ๆ เป็นที่รู้จักกัน แต่ในการเปิดตัวที่มีศักยภาพของการเปลี่ยนแปลงโดยผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้การรักษาระบบบำบัดน้ำเสียขั้นสูงใน PhACs ที่กำหนดมากที่สุดทั่วโลกเป็นยาจิตเวชที่มีอาการซึมเศร้าและยากันชัก carbamazepine (CAR) ที่ใช้บ่อยในการรักษาโรคจิตเภทและโรคสองขั้ว [7,8] CAR ยาเสพติดถาวรที่ขายส่วนใหญ่ในประเทศแคนาดามีการกำหนดอยู่ในปัจจุบันรวมถึงซึมเศร้าทั่วโลกในระหว่างการรักษา ดังนั้นการตรวจสอบของรถยังจะต้องดีกว่าที่ประเมินความเสียหายทางสิ่งแวดล้อมในการฝึกอบรมที่แตกต่างกัน ศึกษาความเป็นพิษของสาร neuroactive เหล่านี้ให้หลักฐานสำหรับผลกระทบทางชีวภาพที่มีชีวิตในน้ำ [9-13] ถึงแม้ว่าการเกิดอาการซึมเศร้าในน้ำทิ้งน้ำเสีย [6,14-17] และกากตะกอนน้ำเสีย [18-20] ได้รับการแสดงให้เห็นถึงชะตากรรมของสารเหล่านี้ต่อไปนี้การรักษาที่แตกต่างกันใน STPs ไม่ได้รับการรับรองอย่างกว้างขวาง ศึกษาก่อนหน้านี้แสดงให้เห็นว่าขั้นตอนการรักษาหลักที่มีความสามารถ จำกัด ในการลบและ / หรือการย่อยสลายสารตกค้างในน้ำเสียซึมเศร้า [15] ผลที่ได้รับเพิ่มเติมสำหรับ STPs ปฏิบัติการกระบวนการทางชีวภาพที่แตกต่างกัน (เช่นการรักษารองกับตะกอน) เปิดเผยศักยภาพปานกลาง (หมายถึงประสิทธิภาพในการกำจัด≤ 30%) เพื่อลดอาการซึมเศร้าจากน้ำเสีย [20] ดังนั้นเทคโนโลยีการบำบัดทางเลือกที่อาจจะต้องมีการดำเนินการหรือการทำงานร่วมกันเพื่อให้บรรลุการกำจัดสูงของสารประกอบใน STPs [21] เช่นหลักฐานการทดลองรายงานอื่น ๆ อย่างเห็นได้ชัดแสดงให้เห็นว่าข้อ จำกัด ที่มีอยู่ในกระบวนการประถมศึกษาและมัธยมศึกษาสามารถเอาชนะด้วยกลยุทธ์การรักษาที่สูงขึ้นรวมทั้งการออกซิเดชั่เคมีที่มีโอโซนหรือการใช้แรงดันสูงเทคโนโลยีเมมเบรน [22-24] ในขณะที่เปิดใช้งานการรักษาตะกอนเดิมเป็น แสดงให้เห็นว่าการย่อยสลายยาที่จะแตกต่างกันในระดับ [25] โอโซน (O3) การรักษาแสดงให้เห็นผลลัพธ์ที่มีแนวโน้มในแง่ของประสิทธิภาพในการกำจัดเป็นสันดาปที่มีประสิทธิภาพในการลบสารรบกวนการทำงานของต่อมไร้ท่อและผลิตภัณฑ์ยาในน้ำเสีย [26,27] โดยทั่วไป O3 ทำปฏิกิริยากับโมเลกุลอินทรีย์ผ่านทั้งปฏิกิริยาโดยตรงกับโมเลกุล O3 (ผ่าน 1-3 ปฏิกิริยานอกจาก Cyclo dipolar พันธบัตรไม่อิ่มตัวและปฏิกิริยา electrophilic ในอะโรเมติกที่มีกลุ่มผู้บริจาคอิเล็กตรอนเช่น OH, NH2) หรือโดยการย่อยสลายผ่านการก่อตัวของห่วงโซ่ อนุมูลอิสระกลางรวมทั้งมักซ์พลังค์หัวรุนแรง OH · (ปฏิกิริยาเลือกน้อยลงในการอิ่มตัวโมเลกุลของสารประกอบ) [26,28] เสถียรภาพของโอโซนละลายได้รับผลกระทบได้อย่างง่ายดายโดยค่า pH, อัลตราไวโอเลต (UV) แสงเข้มข้นโอโซนและความเข้มข้นของอนุมูลเช่นคาร์บอเนต - ชนิดไบคาร์บอเนตคาร์บอนอินทรีย์ละลายและกรดฮิวมิค [28,29] ยกเว้นไม่กี่ทดลองเสร็จสมบูรณ์ด้วย fluoxetine (ไข้หวัดใหญ่) จำนวนของการศึกษาที่อุทิศตนเพื่อการขจัดความซึมเศร้าจากกระบวนการออกซิเดชั่ (เช่น TiO2 ปฏิกรณ์เมมเบรน O3 กับการเปิดใช้ UV, O3 กับ H2O2) ได้รับค่อนข้าง จำกัด [22-24] เนื่องจากโมเลกุล O3 เป็น electrophile เลือกที่ทำปฏิกิริยาอย่างรวดเร็วกับเอมีนและขอบเขต moieties คู่ [26] โอโซนควรจะมีประสิทธิภาพในการลดอาการซึมเศร้าประกอบด้วยส่วนใหญ่ของเอมีนรองหรือตติยภูมิและแหวนผัน แต่เป็นรายงานβ-Lactam ตัวแทนต้านเชื้อแบคทีเรีย (เช่นยาปฏิชีวนะ G, cephalexin) เสียบในน้ำเสีย O3 ปฏิกิริยาจะนำไปสู่การก่อตัวของ analogues sulfoxides ชีวภาพ [30] สำหรับอาการซึมเศร้าจากการศึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้การรักษา O3 ในน้ำเสียที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ยังไม่มีข้อมูลที่จะมีการรายงานทั้งที่โดยผลิตภัณฑ์พิษ อย่างไรก็ตามการก่อตัวของ N-ออกไซด์เอไมด์, ลดีไฮด์และกรดคาร์บอกซิโดยผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่คาดหวังหลังจากที่โอโซนของมัธยมศึกษาและอุดมศึกษาสารเอมีนในสารละลายน้ำ [31,32] ในงานวิจัยประสิทธิผลของการรักษาโอโซนในแง่ของการ ประสิทธิภาพในการกำจัดคือการทดสอบที่สามความเข้มข้นแตกต่างกันสำหรับการเกิดออกซิเดชันของ 14 ซึมเศร้าพร้อมกับสาร N-desmethyl โดยตรงของพวกเขาและ carbamazepine ยาเสพติด anticonvulsive ระหว่างโอโซนของน้ำทิ้งหลักรับการรักษา เป้าหมายของการศึกษาครั้งนี้ยังมีการตรวจสอบการเกิดขึ้นของยากล่อมประสาทโดยผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นในน้ำทิ้งได้รับการรักษาหลังจากที่โอโซนการทดลองสารเคมีและวัสดุที่ได้รับการรับรองมาตรฐานทุกคน> 98% เกรดบริสุทธิ์ fluoxetine (ไข้หวัด) norfluoxetine (NFLU) paroxetine (PAR), Sertraline (SER), (S) -citalopram (CIT) เพราะ Silver (FLUVO) desmethylfluvoxamine (DFLUVO) mirtazapine (MIR) และ desmethylmirtazepine (DMIR) มี โดยโตรอนโตการวิจัยสารเคมีอิงค์ (นอร์ทยอร์ก, Ontario, แคนาดา) Desmethylsertraline (dser) venlafaxine (VEN), O-desmethylvenlafaxine (DVEN) และตัวแทนมาตรฐาน bupropion-d9 ที่ได้รับจากหนานจิง Jinglong PharmaTech (จิง, จีน) amitriptyline (AMI), nortriptyline (NTRI) carbamazepine (CAR) และตัวแทนมาตรฐาน 10,11-dihydrocarbamazepine ที่ซื้อมาจาก บริษัท Sigma-Aldrich จำกัด (เซนต์หลุยส์, สหรัฐอเมริกา) ในขณะที่ภายในมาตรฐาน CIS-tramadol13C-D3 เป็น ที่ซื้อมาจาก Cerilliant คอร์ป (หินก้อนกลม, เท็กซัสสหรัฐอเมริกา) ของเหลวที่มีประสิทธิภาพสูงตัวทำละลายโคเกรด (เมทานอลและ acetonitrile) และแอมโมเนียมไฮดรอกไซถูกจัดเตรียมโดย Caledon ห้องปฏิบัติการ จำกัด (จอร์จทาวน์, Ontario, แคนาดา) Reagent เกรดกรดไฮโดรคลอริก, กรดอะซิติกแอมโมเนียมไบคาร์บอเนตและเอซีเอสเอธิลอะซิเตทชั้นประถมศึกษาปีที่ให้บริการโดยอเมริกันเคมีภัณฑ์ จำกัด (ทรีล, ควิเบก, แคนาดา) การสกัดของแข็งเฟส (SPE) ตลับหมึกจาก 6 มิลลิลิตร 200 มิลลิกรัมชั้น™ XC ที่ซื้อมาจาก Phenomenex (Torrance, California, USA) การแก้ปัญหาสต็อกสินค้าของ 100 mg / L ของสารแต่ละตัวได้รับการจัดทำขึ้นในเมทานอลและเก็บไว้ที่ 4 องศาเซลเซียสในขวดแก้วสีเหลืองอำพันที่ถูกล้างก่อนหน้านี้กับเมทานอล โครงสร้างทางเคมีของสารที่เลือกไว้ในรูปที่ 1 thumbnailFigure 1 โครงสร้างทางเคมีของสารศึกษาการวัดของเหลวโค (LC) โคเหลว (LC) ได้รับการดำเนินการโดยใช้ระบบชุด LC Agilent 1200 การติดตั้งเครื่องสูบน้ำไบนารี degasser, และอัตโนมัติสามารถ thermostated ไว้ที่ 4 องศาเซลเซียส ซึมเศร้าถูกแยกออกในคอลัมน์Kinetex® XB-C18 (100 มม× 2.10 มม, 1.7 ไมครอน) โดยใช้การไล่ระดับสีที่ทำจากไบนารี (A) ไบคาร์บอเนตแอมโมเนียม (5 มิลลิ) ค่า pH 7.8 และ (B) acetonitrile ที่อัตราการไหลของ 400 ไมโครลิตร / นาที ปริมาณการฉีด 15 ไมโครลิตรสำหรับสารสกัดจากอิทธิพลน้ำทิ้งและกากตะกอน การไล่ระดับสีที่ใช้เป็น (% B): 0 นาที (10%), 6 นาที (80%), 10 นาที (80%), 12 นาที (90%), 14 นาที (10%), และ 16 นาที (10% ) เวลาสมดุล 4 นาทีถูกนำมาใช้มีผลในเวลาทำงานรวม 20 นาที อุณหภูมิคอลัมน์นี้ถูกเก็บรักษาไว้ที่ 40 ° C spectrometry ตีคู่มวล (QqQMS, QqToFMS) สำหรับ
























































การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 3:[สำเนา]
คัดลอก!
โอโซนออกซิเดชันของ antidepressants ในน้ำเสีย และประเมินคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ใหม่โดย LC qtofms
อังเดร lajeunesse1 Mireille blais2 เบอนัว barbeau2 , , sauv เซบัสเตียง ) 3 และ คริสเตียน gagnon1 *

* ที่เขียน : คริสเตียนคริสเตียนเรอะ EC เรอะ @ GC CA


1 สภาพแวดล้อมปัจจุบันผู้เขียน ส่วนน้ำเสียและน้ำทิ้ง , แคนาดาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำนักงานผู้อำนวยการ 105 กิลน้ำ , ถนน , Montreal , Quebec , h2y 2e7 แคนาดา

2 เอกอลโพลิเทคนิค เดอ มนตรีé al , กรมโยธา , ธรณีวิทยาวิศวกรรม และเหมืองแร่ รวมทั้งกล่อง 853 succursale ศูนย์ , วิลล์ , Montreal , Quebec , อัน 3a7 แคนาดา

3 ภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัย โดย เดอ มนตรี จากอัล ตู้ ปณ. 6128 succursale ศูนย์ , วิลล์ , Montreal , Quebec , อัน

3j7 , แคนาดาและความเข้มข้นของอนุมูลคาร์บอเนต และไบคาร์บอเนต คนเก็บขยะ เช่นชนิด ละลายอินทรีย์คาร์บอน และกรดฮิวมิก [ 28,29 ] ยกเว้นบางการทดลองเสร็จสมบูรณ์ด้วย fluoxetine ( ไข้หวัด ) , กระบวนการงานวิจัยที่ทุ่มเทให้กับการกินยาแก้เครียดโดยการออกซิเดชัน ( เช่น TiO2 กับการเปิดใช้เครื่องปฏิกรณ์แบบ , O3 , O3 กับ UV H2O2 ) มีค่อนข้างจำกัด [ 21 ]นี่คือการเปิดบทความเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แสดงที่มา ( http : / / creativecommons . org / ใบอนุญาต / โดย / 2.0 ) ซึ่งอนุญาตให้ใช้ไม่จำกัดการกระจายและการสืบพันธุ์ในสื่อใด ๆ ให้ทำงานเดิมถูกอ้าง



พื้นหลังนามธรรมอีเมลผู้เขียนทั้งหมด , กรุณาเข้าสู่ระบบ .

วารสารเคมีกลางดอย 2013 , 7 : 15 : 10.1186 / 1752-153x-7-15


รุ่นอิเล็กทรอนิกส์ของบทความนี้เป็นสมบูรณ์หนึ่งสามารถพบออนไลน์ที่ http : / วารสาร / chemistrycentral . com / เนื้อหา / 7 / 1 / 15


ได้รับ : 20 กันยายน 2555
ยอมรับ : 22 มกราคม 2556

สงวนลิขสิทธิ์เผยแพร่ : 25 มกราคม 2556 2013 lajeunesse et al . ; ผู้รับใบอนุญาตเคมี
กลางจำกัดชะตากรรมของ 14 antidepressants พร้อมกับสาร n-desmethyl ของตนและโรคผิวหนังยา anticonvulsive ถูกตรวจสอบในการรักษาน้ำเสียหลักพืช ( STP ) และต่อไปนี้การรักษาขั้นสูงด้วยโอโซน ( O3 ) ความเข้มข้นของแต่ละสารยาถูกกำหนดในน้ำทิ้งสิ่งปฏิกูลดิบ , และตัวอย่างตะกอนโดยการวิเคราะห์อินซูลิน MSการเกิดโรคซึมเศร้าผลพลอยได้ที่เกิดขึ้นในการรักษาน้ำทิ้งหลังจากโอโซนมีลักษณะ การรักษาหลัก


ปัจจุบันใช้กระบวนการทางกายภาพและทางเคมีของสารประกอบที่ออกน้อย ( ค่าเฉลี่ยประสิทธิภาพ : 19 % การกำจัด ) ค่าสัมประสิทธิ์การดูดซับ ( ขนาดทดลอง ) ของแต่ละการศึกษาสารประกอบก็คำนวณไว้แล้ว การดูดซับ desmethylvenlafaxine เวนลาฟาซีน , ,โรคผิวหนังในตะกอนและสมมติให้เล็กน้อย ( บันทึกและ≤ 2 ) แต่พฤติกรรมการดูดซับสูงกว่าสามารถคาดหวังเซอร์ทราลีน ( บันทึก≥ KD 4 ) การรักษาด้วยโอโซน O3 ( 5 มก. / ล. ) นำไปสู่ความพึงพอใจหมายถึงประสิทธิภาพในการกำจัด 88% ของสารประกอบการคัดกรองของโอโซนสุดท้ายถือว่าตัวอย่างน้ำทิ้ง โดยความละเอียดสูงแมสสเปกโตรเมทรี ( LC qqtofms ) ยืนยันว่า สถานะของ ที่เกี่ยวข้อง n-oxide ผลพลอยได้


น้ำโอโซนนำไปสู่ข้อสรุปหมายถึงประสิทธิภาพที่สูงกว่าการรักษาในปัจจุบัน และดังนั้นจึง ถือเป็นกลยุทธ์หลักการในเมืองที่มีกิจกรรม . อย่างไรก็ตามใช้ผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีความเป็นพิษที่ไม่รู้จัก O3

คำสำคัญ : antidepressants ; โอโซน ; อินซูลินรักษาโรค พืช biosolids ; การบำบัดน้ำเสีย ; ด้านผลิตภัณฑ์กราฟิกพื้นหลังนามธรรม



เมืองโทนเป็นหนึ่งในแหล่งสำคัญของอย่างเภสัชกรรมปราดเปรียวสารประกอบ ( phacs ) ลงในน้ำสภาพแวดล้อม [ 1 , 2 ]การขจัดยาในการบำบัดน้ำเสียโรงงาน ( หลาย stps ) มักจะไม่สมบูรณ์ [ 3-5 ] , น้ำทิ้งจาก stps จึงส่งผลให้ระดับของสารตกค้างโหลดยาในการรับน้ำ [ 6 ] น้อย แต่รู้จักกับศักยภาพการรักษาน้ำเสียตามรุ่นของผลิตภัณฑ์ขั้นสูง .

ระหว่างที่สุดที่ phacs ทั่วโลกเป็นจิตเวชยาเสพติดรวม antidepressants และโรคผิวหนังยาฤทธิ์ ( รถ ) มักใช้สำหรับการรักษา โรคจิตเภท และโรคสองขั้ว [ 7 , 8 ) รถ ไปขายยาถาวรในแคนาดาอยู่ในขณะนี้ ยังไม่มีการ กำหนดในการรวมกันเพื่อ antidepressants ทั่วโลกในระหว่างการบำบัด ดังนั้นการตรวจสอบของรถก็ต้องดีกว่าประเมินสิ่งแวดล้อมในเมทริกซ์ของโชคชะตาที่แตกต่างกัน การศึกษาความเป็นพิษของสาร neuroactive เหล่านี้ให้หลักฐานสำหรับผลทางชีววิทยาต่อสัตว์น้ำ [ 9-13 ) แม้ว่าการเกิดโรคซึมเศร้าในน้ำทิ้งสิ่งปฏิกูล [ 6,14-17 ] และกากตะกอนน้ำเสีย [ 1 ] ได้ถูกสาธิตชะตากรรมของสารเหล่านี้ต่อไปนี้การรักษาที่แตกต่างกันใน stps ยังไม่ได้รับเอกสารอย่างกว้างขวาง การศึกษาก่อนหน้านี้พบว่า กระบวนการการรักษาเบื้องต้นได้จำกัด ความสามารถในการ ลบ และ / หรือลด antidepressants ตกค้างในน้ำเสีย [ 15 ] ผลที่ได้รับจากการดำเนินงานต่อไป stps กระบวนการทางชีวภาพที่แตกต่างกัน ( เช่นการบำบัดขั้นที่สองกับ activated sludge ) เปิดเผยศักยภาพปานกลาง ( ค่าเฉลี่ยประสิทธิภาพการกำจัด≤ 30% ) ลดซึมเศร้าจากน้ำเสีย [ 20 ] ดังนั้น เทคโนโลยีการรักษาทางเลือกที่อาจต้องใช้รวมกันเพื่อให้บรรลุการกำจัดสูงสารประกอบใน stps [ 21 ] เช่นโอโซน ( O3 ) ผลลัพธ์ในแง่ของการรักษา พบว่าประสิทธิภาพการกำจัดเป็น oxidizer ที่มีประสิทธิภาพเพื่อลบต่อมไร้ท่อ disruptors สารประกอบยาผลิตภัณฑ์ในน้ำเสีย [ 26,27 ] โดยทั่วไป , O3 ทำปฏิกิริยากับโมเลกุลอินทรีย์ผ่านทั้งโดยปฏิกิริยากับโมเลกุล O3 ( ผ่าน 1 – 3 dipolar วงนอกจากนี้ปฏิกิริยาในพันธบัตรชนิดไม่อิ่มตัวหลักฐานการทดลองรายงานอื่นอย่างชัดเจนแสดงให้เห็นว่าข้อจำกัดที่มีอยู่ในกระบวนการปฐมภูมิและทุติยภูมิสามารถเอาชนะด้วยกลยุทธ์การรักษาขั้นสูงรวมถึงเคมีปฏิกิริยากับโอโซน หรือการใช้เทคโนโลยีเมมเบรน ความดันสูง [ 21 ] .

ตอนปกติกากตะกอนน้ำเสียการทดลองแสดงเพื่อลดยาให้ตามขอบเขต [ 25 ]และปฏิกิริยารับบน ) มีอิเล็กตรอนกลุ่ม เช่น โอ้ nh2 ) หรือโดยการสลายตัวโดยการก่อตัวของห่วงโซ่กลางอนุมูลอิสระรวมทั้งเอชทีทีพีโอด้วย ( ปฏิกิริยา selective น้อยกว่าอิ่มตัวโมเลกุลทาง ) [ 26,28 ] เสถียรภาพของปริมาณโอโซน พร้อมลดค่าของ pH , อัลตราไวโอเลต ( UV ) โอโซนความเข้มข้นแสง , ,และความเข้มข้นของอนุมูลคาร์บอเนต และไบคาร์บอเนต คนเก็บขยะ เช่นชนิด ละลายอินทรีย์คาร์บอน และกรดฮิวมิก [ 28,29 ] ยกเว้นบางการทดลองเสร็จสมบูรณ์ด้วย fluoxetine ( ไข้หวัด ) , กระบวนการงานวิจัยที่ทุ่มเทให้กับการกินยาแก้เครียดโดยการออกซิเดชัน ( เช่น TiO2 กับการเปิดใช้เครื่องปฏิกรณ์แบบ , O3 , O3 กับ UV H2O2 ) มีค่อนข้างจำกัด [ 21 ]เนื่องจากโมเลกุล O3 เป็น selective ฝาในที่ตอบสนองอย่างรวดเร็วกับเอมีน และคู่ขอบเขตดังกล่าว [ 26 ] , โอโซนควรจะมีประสิทธิภาพการ antidepressants ส่วนใหญ่ constituted ของมัธยม หรือตติยภูมิและแหวนเอมีน conjugated อย่างไรก็ตาม , รายงานสำหรับบีตา - lactam ตัวแทนต้านเชื้อแบคทีเรีย ( เช่น penicillin G , cephalexin ) ที่ได้ถูกแทงในน้ำเสียปฏิกิริยา O3 นำไปสู่การก่อตัวของซัลโฟไซด์ซึ่งใช้งานทางชีวภาพ [ 30 ] สำหรับ antidepressants ไม่มีการศึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์การเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้การรักษา O3 ในน้ำเสียอยู่ในขณะนี้สามารถใช้ได้ เป็นยังไม่มีข้อมูลรายงานทั้งบนกากพิษ อย่างไรก็ตาม การ n-oxide และอัลดีไฮด์ , , ,กรดคาร์บอกซิลิกและผลพลอยได้คือคาดหลังมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา ได้แก่ สารประกอบเอมีนในสารละลาย [ 31,32 ] .

ในงานปัจจุบันประสิทธิภาพของโอโซนในการรักษาในแง่ของประสิทธิภาพการกำจัดสามทดสอบที่ความเข้มข้นต่าง ๆ สำหรับปฏิกิริยาออกซิเดชันของ 14 antidepressants พร้อมกับสาร n-desmethyl โดยตรงของพวกเขาและ anticonvulsive ยาโรคผิวหนังในการหาของหลักรักษาน้ำทิ้งและ desmethylmirtazepine ( dmir ) โดยโตรอนโตวิจัยเคมี Inc . ( North York Ontario , แคนาดา ) desmethylsertraline ( dser ) , เวนลาฟาซีน ( เวน ) , o-desmethylvenlafaxine ( dven ) และ bupropion-d9 มาตรฐานตัวแทนได้จาก jinglong pharmatech หนานจิง ( Nanjing , China ) อะมิทริปไทลีน ( AMI ) , นอร์ทริปไทลีน ( NTRI ) โรคผิวหนัง ( รถ ) และตัวแทนมาตรฐาน 1011 dihydrocarbamazepine ซื้อมาจากซิกม่า Aldrich Co . ( St . Louis , Missouri , USA ) ในขณะที่มาตรฐานภายใน cis-tramadol13c-d3 ซื้อจาก cerilliant Corp . ( Round Rock , Texas , สหรัฐอเมริกา ) โครมาโตกราฟีของเหลวประสิทธิภาพสูง ( เกรดตัวทำละลาย ( เมทานอลและไน ) และแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์มีให้โดย Caledon ห้องปฏิบัติการจำกัด ( จอร์จทาวน์ , Ontario , แคนาดา )เป้าหมายของการศึกษาคือเพื่อศึกษาการเกิดโรคซึมเศร้าผลพลอยได้ที่เกิดขึ้นในการรักษาน้ำทิ้งหลังได้แก่ .



ทดลองสารเคมีและวัสดุทั้งหมดได้รับการรับรองมาตรฐาน ( > 98% บริสุทธิ์เกรด fluoxetine ( ไข้หวัด ) , norfluoxetine ( nflu ) , พาโรเซทีน ( PAR ) เซอร์ทราลีน ( เซอร์ ) , ( S ) - citalopram ( CIT ) fluvoxamine ( fluvo ) desmethylfluvoxamine ( dfluvo ) mirtazapine ( Mir )สารเคมีเกรดกรดเกลือ , กรดน้ำส้ม , แอมโมเนียมไบคาร์บอเนต และ ACS เกรด ethyl acetate มีให้โดย American เคมีจำกัด ( มอนทรีออล , ควิเบก , แคนาดา ) การสกัดด้วยเฟสของแข็ง ( SPE ) ตลับหมึก 6 ml 200 mg 1 ™ x-c ซื้อมาจาก phenomenex ( Torrance , California , USA )หุ้นโซลูชั่น 100 มิลลิกรัมต่อลิตรของแต่ละสารเตรียมในเมทานอลและเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 4 องศา C ในขวดแก้วสีอำพันที่เคยล้างด้วยเมทานอล โครงสร้างทางเคมีของสารประกอบที่เลือกไว้ในรูปที่ 1

thumbnailfigure 1 โครงสร้างทางเคมีของสารประกอบการศึกษา .
เครื่องมือ Liquid Chromatography ( LC )

วิธีโครมาโทกราฟีของเหลว ( LC ) คือการใช้เลนต์ 1200 ชุด lc ระบบติดตั้งปั๊ม degasser ไบนารี และ thermostated autosampler รักษาที่อุณหภูมิ 4 องศา antidepressants แยกกันใน kinetex ® xb-c18 คอลัมน์ ( 100 มม. × 2.10 มิลลิเมตร , 1.7 μ M ) ใช้ไบนารี ลาดา ( แอมโมเนียม ไบคาร์บอเนต ( 5 มิลลิเมตร ) pH 7.8 และ ( ข ) ไนที่อัตราการไหลของμ 400 ลิตร / นาทีปริมาณการฉีด 15 μลิตร สำหรับระบบน้ำทิ้งและตะกอน , สารสกัด การไล่ระดับสีใช้เป็น ( % B ) : 0 นาที ( 10% ) , 6 นาที ( 80% ) 10 นาที ( 80% ) , 12 นาที ( 90% ) , 14 นาที ( 10% ) , และ 16 นาที ( 10 % ) การ equilibration เวลา 4 นาที ใช้ผลในเวลาเรียกใช้ทั้งหมด 20 นาที คอลัมน์อุณหภูมิไว้ที่ 40 ° C .

ตีคู่มวลสาร ( qqqms qqtofms
, ) สำหรับ
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: