Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Dzięki metodzie GC-MS możliwa jest identyfikacja poszczególnych lipidów z wieloskładnikowej mieszaniny związków organicznych pozyskanej z badanych przedstawicieli stawonogów.
PL
Obecnie brakuje ustandaryzowanych protokołów oceny ekotoksyczności nanorurek węglowych w środowisku. Przygotowanie i szerokie wdrożenie takich znormalizowanych protokołów w środowisku naukowym i odpowiednich organach regulacyjnych jest niezbędnym krokiem w ocenie ryzyka ekologicznego.
PL
Kombinacja analiz chemicznych oraz mikroskopowych umożliwia przede wszystkim poznanie struktury form krystalicznych wosków, powiązanie tych struktur z ich składem chemicznym oraz określenie potencjalnej roli biologicznej.
PL
Techniki pasywne są wygodnym i wydajnym sposobem pobierania próbek w monitoringu środowiska wodnego, i mogą z powodzeniem zastąpić metody punktowego pobierania próbek. Popularne próbniki pasywne posiadają wiele zalet, m.in.: pozwalają na oznaczanie związków organicznych występujących w wodach w śladowych ilościach, umożliwiają monitorowanie szerokiej grupy związków chemicznych oraz znacznie skracają czas przygotowania próbki do analizy instrumentalnej.
PL
Nanorurki węglowe w ciągu ostatnich kilku dekad niezmiennie przyciągają uwagę w wielu dziedzinach zastosowań, w tym w chemii analitycznej. Wielu badaczy i naukowców wykazało ogromne zainteresowanie rozwojem metod ekstrakcji, zwłaszcza w przypadku oznaczania zanieczyszczeń wodnych występujących na bardzo niskich poziomach stężeń, jak np. farmaceutyki. Dzięki swoim wyjątkowym właściwościom nanorurki węglowe zostały niewielokrotnie użyte jako innowacyjne sorbenty w różnych technikach przygotowywania próbek do analizy instrumentalnej, w tym: ekstrakcji do fazy stałej oraz dyspersyjnej ekstrakcji do fazy stałej itp. Z tego względu w niniejszej pracy skupiono się na właściwościach adsorpcyjnych nanorurek węglowych oraz możliwości ich wykorzystania jako sorbentu w technikach przygotowywania próbek wody do oznaczania pozostałości farmaceutyków.
EN
Over the past few decades, carbon nanotubes have consistently attracted attention in many fields of application, including analytical chemistry. Many researchers and scientists have shown great interest in the development of extraction methods, especially for the determination of water contaminants present at very low concentration levels, such as pharmaceuticals. Due to their unique properties, carbon nanotubes have been repeatedly used as innovative sorbents in various techniques of sample preparation for instrumental analysis, including solid phase extraction and dispersive solid phase extraction, etc. For this reason, this paper focuses on the adsorption properties of carbon nanotubes and the possibility of their use as a sorbent in the techniques of preparing water samples for the determination of pharmaceutical residues.
PL
Technika pasywnego pobierania próbek stała się ważną metodą monitorowania środowisko wodnego. Urządzenia pasywne dostarczają informacji o średnim ważonym w czasie (TWA, ang. time-weighted average) stężeniu związku docelowego w wodzie, co stanowi znaczącą przewagę tej techniki nad metodą punktowego pobierania próbek, która daje możliwość określenia stężenia analitu jedynie w danym czasie i miejscu pobierania próbki. Ostatnio próbniki pasywne skonstruowane do pobierania rozpuszczalnych w wodzie związków chemicznych, w tym próbniki typu POCIS (ang. polar organic chemical integrative sampler) oraz Chemcatcher, zostały z powodzeniem zastosowane w wodnych komponentach środowiska. Z tego względu w niniejszym artykule przeglądowym zebrano dane odnośnie możliwości aplikacyjnych wyżej wspomnianych próbników. Opisano również zasadę działania urządzeń pasywnych, przedstawiono ich budowę oraz scharakteryzowano zalety i wady technik pasywnych.
EN
The passive sampling technique has become on important method for monitoring the aquatic environment. Passive devices provide information on the Time-Weighted Average (TWA) concentration of a target compound in water, which is a significant advantage of this technique over the method of point sampling, which enables to determine the concentration of an analyte only at a given time and at the place of collecting a sample. Recently, passive samplers constructed for the uptake of water-soluble chemical compounds, including POCIS (Polor Organic Chemical lntegrative Sampler) and Chemcatcher samplers, have been successfully used in aqueous environmental components. Therefore, this review article gathers data on the application possibilities of the above-mentioned samplers. Moreover, the principle of operation of passive devices is described, their construction is presented and the advantages and disadvantages of passive techniques are characterized.
EN
The sustainable development of human activities is directly related to the protection of the environment by lowering the anthropogenic stress. Pharmaceuticals – due to their growing consumption (use in medicine, veterinary, animal production, cosmetics) and their incomplete removal in wastewater treatment plants – are classified as a group of new and rapidly emerging pollutants which have been proven to have a negative impact onto water organisms. In order to ensure the proper protection of human health and the environment there is an urgent necessity of determining pharmaceuticals in clinical, cosmetic, food and environmental samples. Gas (GC) and high performance liquid chromatography (HPLC) are valuable techniques for such determination, especially when they are coupled with mass spectrometry (GC-MS; LC-MS) or tandem mass spectrometry (GC-MS/MS; LC-MS/MS). The purpose of this paper is to present an analysis of sustainability features of analytical techniques in the light of necessity to determine trace amounts of pharmaceuticals in the aforementioned different matrices. Using the Delphi method we performed an analysis of the key sources of the competitive advantages of the application of GC and GC-MS techniques for determining the pharmaceutical residue in clinical, cosmetic, food and environmental samples – compared to techniques based on HPLC or LC-MS. The analysis covered the following areas: (i) the features of the technique, (ii) the price, and (iii) the applicability in various sectors of economy.
PL
Rozwój zrównoważony jest bezpośrednio związany z ochroną środowiska, w tym z obniżeniem stresu antropogenicznego. W związku z rosnącym zużyciem farmaceutyków w wielu sektorach gospodarki, w tym między innymi w medycynie, weterynarii, sektorze farmaceutycznym, kosmetycznym oraz ich niepełnym usuwaniem przez oczyszczalnie ścieków, pozostałości farmaceutyków docierają do środowiska, gdzie mogą oddziaływać na organizmy tam bytujące. W celu zapewnienia właściwej ochrony zdrowia ludzkiego oraz środowiska niezbędnym jest oznaczanie pozostałości farmaceutyków w próbkach klinicznych, kosmetycznych, żywieniowych oraz środowiskowych. Techniki oparte na chromatografii takie jak: chromatografia gazowa (GC - Gas Chromatography), wysokosprawna chromatografia cieczowa (HPLC - High Performance Liquid Chromatography) są szczególnie przydatne w oznaczaniu farmaceutyków w szczególności, kiedy techniki te są sprzężone ze spektrometrią mas (GC-MS, LC-MS) lub tandemową spektrometrią mas (GC-MS/MS; LC-MS/MS). Celem niniejszego artykułu jest analiza przewag konkurencyjnych techniki, jaką jest chromatografia gazowa w kontekście wymagań zrównoważonego rozwoju. Wykorzystując metodę delficką przenalizowano użyteczność i przewagi chromatografii gazowej w oznaczaniu pozostałości farmaceutyków w różnych próbkach - w porównaniu do technik opartych na HPLC oraz HPLC-MS. Na podstawie przeprowadzonych badań na rynku polskim, którymi objęto 277 podmiotów wykorzystujących w swojej działalności techniki analityczne, przedstawiono możliwości zastosowania techniki GC w poszczególnych sektorach gospodarki.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.