Készítette: Taligás Tímea Környezettudomány MSc. Témavezető: Zsigrainé Dr. Vasanits Anikó Egyetemi Adjunktus

Hasonló dokumentumok
éter/észter származékokként, szenny- és Duna-vízminták oldott és szuszpendált fázisaiban

UV-sugárzást elnyelő vegyületek vizsgálata GC-MS módszerrel és kimutatásuk környezeti vízmintákban

Gázkromatográfiával kapcsolt tandem tömegspektrometria alkalmazása mikroszennyezık meghatározására környezeti vizmintákban

Gyógyszermaradványok eltávolításának vizsgálata egy mobil szennyvíztisztítóban. Miskolci Egyetem Kémiai Intézet, 2

Minőségbiztosítás, validálás

Gyógyszermaradványok meghatározása vízmintákból LC-MS/MS módszerrel

Témavezető neve Földiné dr. Polyák lára.. A téma címe Komplex vízkezelés természetbarát anyagokkal A kutatás időtartama:

Szerves mikroszennyezők gázkromatográfiás-(tandem) tömegspektrometriás meghatározása környezeti vízmintákban

Vízből extrahálható ásványolaj-eredetű szénhidrogének meghatározása membrán segített oldószeres extrakcióval

OTKA KUTATÁS ZÁRÓJELENTÉSE Égésgátló szereket tartalmazó műanyagok hőbomlása T047377

Duna-víz extrahálható komponenseinek meghatározása GC- MSD rendszerrel. Elméleti bevezető

Kémiai analitika GÁZKROMATOGRÁF. Bodáné Kendrovics Rita főiskolai adjunktus

A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja. Jogszabályi változás esetén a vizsgaszervező aktualizálja a mellékleteket.

Mindenütt jelen lévő szennyező gyógyszerek és higiéniai termékek: a klofibrinsav, koffein és DEET megjelenése és eloszlása az Északi-tengerben

MEMBRÁNOS ELJÁRÁSOK A VÍZTISZTÍTÁSBAN: GYÓGYSZERMARADVÁNYOK ELTÁVOLÍTÁSI LEHETŐSÉGE. Gerencsérné dr. Berta Renáta tud. munkatárs

2012/4. Pannon Egyetem, MOL Ásványolaj- és Széntechnológiai Intézeti Tanszék, Veszprém RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLATTECHNIKA

(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

Gyógyszermaradványok analitikai meghatározása szilárd mintákból (Duna iszap, hordalék és szennyvíziszap) csatolt GC- MS-(MS) technikával

KÖRNYEZETI VIZEK SZERVES SZENNYEZŐINEK ELEMZÉSE GC- MS/MS MÓDSZERREL

Szerves oldószerek vízmentesítése zeolitokkal

Mikroszennyezők eltávolításának lehetőségei meglevő szennyvíztisztító telepeken (eddigi tapasztalatok és eredmények) c. előadás hozzászólása

1. ábra. Jellegzetes heteropolisav-szerkezetek, a Keggin-, illetve Dawson-anion

A tételsor a 12/2013. (III. 28.) NGM rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/47

A MEPS (Microextraction by Packed Sorbent) minta-előkészítési módszer alkalmazása környezeti vízminták GC-MS áttekintésében

DOKTORI ÉRTEKEZÉS. Szerves mikroszennyezők gázkromatográfiás-(tandem) tömegspektrometriás meghatározása környezeti vízmintákban. Írta: Helenkár András

Magyar Kémiai Folyóirat - Közlemények 55

Elválasztástechnikai módszerek alkalmazásának gyakorlati kérdései gyógyszeranyagok és -készítmények minőségellenőrzésében. Doktori (PhD) értekezés

3. Szekció Csomagolás-biztonság veszélyek, vizsgálatok, megelőzés! Szekcióvezető: Panyi László, a CSAOSZ elnökségének tagja

Sebıková Agneša (Sebık Ágnes)

Talajok nedvességtartalmának megtartását célzó készítmény hatásvizsgálata

Detektorok tulajdonságai

ETANOLTARTALOM

XII. Reakciók mikrohullámú térben

NAGYHATÉKONYSÁGÚ FOLYADÉKKROMA- TOGRÁFIA = NAGYNYOMÁSÚ = HPLC

Duna-víz extrahálható komponenseinek meghatározása GC-MSD rendszerrel. I. Elméleti áttekintés

Tárgyszavak: szerves vegyület; levegőszennyezés.

PHENOXYMETHYLPENICILLINUM KALICUM. Fenoximetilpenicillin-kálium

Káplán Mirjana Környezettudomány MSc

Mikroszennyezők előfordulása különböző típusú vizekben

Farkas János 1-2, Hélène Budzinski 2, Patrick Mazellier 2, Karyn Le Menach 2, Gajdáné Schrantz Krisztina 1-3, Alapi Tünde 1, Dombi András 1

A mintavétel bizonytalansága

HEPARINA MASSAE MOLECULARIS MINORIS. Kis molekulatömegű heparinok

Új kötőanyagrendszer előállítása ipari hulladékanyag mechanokémiai aktiválásával

SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGALATI TALÁLMÁNY

Síkkromatográfia. Kapacitásaránynak (kapacitási tényezőnek): a mérendő komponens állófázisában (n S ) és mozgófázisában (n M ) lévő anyagmennyiségei.

A TALAJOK PUFFERKÉPESSÉGÉT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK ÉS JELENTŐSÉGÜK A KERTÉSZETI TERMESZTÉSBEN

Élelmiszertudományi szakosztály

DOKTORI ÉRTEKEZÉS. Sebıková Agneša (Sebık Ágnes)

Környezettechnológia. Dr. Kardos Levente adjunktus Budapesti Corvinus Egyetem Talajtan és Vízgazdálkodás Tanszék

Farmakobiokémia, gyógyszertervezés

Új mérték a C H N O S analízisben

A Duna széleskörű kémiai és biológiai vizsgálata egy magyar-olasz együttműködési projekt keretében

Mesterséges édesítőszerek meghatározása energiaitalokban folyadékkromatográfiás módszerrel

INTERFERONI GAMMA-1B SOLUTIO CONCENTRATA. Tömény gamma-1b-interferon-oldat

NANOTECHNOLÓGIA - KÖZÉPISKOLÁSOKNAK NAOTECHNOLOGY FOR STUDENTS

ADEPS LANAE. Gyapjúviasz

LACTULOSUM LIQUIDUM. Laktulóz-szirup

GYÓGYSZERÉSZET A MAGYAR GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI TÁRSASÁG LAPJA A TARTALOMBÓL. Gyógyszermaradvány a vízi környezetben

GÁZKROMATOGRÁFIÁS KÉSZÜLÉK TOVÁBBFEJLESZTÉSE BIOGÁZOK ELEMZÉSE CÉLJÁBÓL I. KÉSZÜLÉKFEJLESZTÉS

CARBOMERA. Karbomerek

DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KAR ÖKOLÓGIAI LÁBNYOMSZÁMÍTÁSA. KOVÁCS Enikő

A fejlődés szakaszai magasabbrendű növények esetében:

AGC GÁZKROMATOGRÁFIA. A GYAKORLAT CÉLJA: A modern gázkromatográfia (GC) módszerének tanulmányozása és alkalmazása alkohol-elegy minőségi analízisére.

ÚJ ELJÁRÁS KATONAI IMPREGNÁLT SZENEK ELŐÁLLÍTÁSÁRA

(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

SZILÁRD/FOLYADÉK HATÁRFELÜLETI ADSZORPCIÓ

Használati útmutató ` Ìi`ÊÜ Ì ÊÌ iê`i ÊÛiÀÃ Ê vê v ÝÊ*À Ê* Ê ` Ì ÀÊ / ÊÀi ÛiÊÌ ÃÊ Ì Vi]ÊÛ Ã Ì\Ê ÜÜÜ Vi V ÉÕ V Ì

Médiafigyelés MAGYAR ÉPÜLETGÉPÉSZET (36,37. OLDAL)

Egyéb összetevõk: Tabletta mag: mikrokristályos cellulóz, povidon K-30, talkum, szilícium-dioxid, magnéziumsztearát,

MELLÉKLETEK MELLÉKLETEK

Fizikai kémia és radiokémia labor II, Laboratóriumi gyakorlat: Spektroszkópia mérés

S300-B pult alatti háztartási. víztisztító GÉPKÖNYV

Természetvédő 1., 3. csoport tervezett időbeosztás

UV-LÁTHATÓ ABSZORPCIÓS SPEKTROFOTOMETRIA

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

9. Hét. Műszeres analitika Folyadékkromatográfia Ionkromatográfia Gélkromatográfia Affinitás kromatográfia Gázkromatográfia. Dr.

Biogáz Biometán vagy bioföldgáz: Bio-CNG

WESSLING Közhasznú Nonprofit Kft. QualcoDuna jártassági vizsgálatok Általános feltételek 2016.

Gyógyszermaradványok analitikai meghatározása szilárd mintákból (Duna iszap, hordalék és szennyvíziszap) csatolt GC- MS-(MS) technikával

Köszönetnyilvánítás I. Bevezetés II. A szakirodalom áttekintése III. Kísérleti körülmények

g-os mintájának vizes oldatát 8.79 cm M KOH-oldat közömbösíti?

Anyagcsere markerek analitikai mérésének és informatikai feldolgozásának kutatása a gombakomposzt gyártástechnológiájának fejlesztése érdekében

Triklór-etilén eltávolításának vizsgálata vizekből nagy hatékonyságú oxidációs eljárással

Fotometriás mérések. Minőségbiztosítás Hibalehetőségek A hibák megelőzése. Előadó: Nagy László, Aktivit Kft. A K T I V I T Kft.

poliklórozott dioxinok és furánok fotolízise

A tételekhez segédeszköz nem használható.

Alkímia Ma. az anyagról mai szemmel, a régiek megszállottságával. KÖZÉPISKOLAI KÉMIAI LAPOK

Peszticidek vizsgálata gyümölcs és zöldség mintákban standard QuEChERSmódszerrel és módosított módszerrel a Geno/Grinder alkalmazásával

Talajvizek szerves mikroszennyezőinek eltávolítása oxidációs technikákkal

Textíliák színtartósságának vizsgálata Xenotest készülékkel

Ftalátok analízise környezeti vízmintákból és eltávolításuk lehetőségei szennyvízekből- - irodalmi összefoglaló előadás

Záray. Gyula. ELTE Analitikai Kémiai Tanszék. Környezettudományi Kooperációs Kutató Központ. ALKÍMIA ma december 3.

A VÍZ OLDOTT SZENNYEZŐANYAG-TARTALMÁNAK ELTÁVOLÍTÁSA IONCSERÉVEL

Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm.

MŰANYAGOK ALKALMAZÁSA

éter/észter származékokként, szenny- és Duna-vízminták oldott és szuszpendált fázisaiban

Molekuláris biológiai módszerek alkalmazása a termékhamisítások kiszűrése érdekében Dr. Dallmann Klára és Szántó Réka

SPEKTROFOTOMETRIAI MÉRÉSEK

Környezeti hatások vizsgálata laboratórium

Átírás:

Készítette: Taligás Tímea Környezettudomány MSc Témavezető: Zsigrainé Dr. Vasanits Anikó Egyetemi Adjunktus 2013

100 különböző szintetikus adalékanyag/nap 50-150 g/fő/év gyógyszerfogyasztás (2006-ban Mo.-on több, mint 10 millió doboz nem szteroid típusú gyulladáscsökkentő fogyott) 95% a vizelettel távozik a szervezetből A szerves mikroszennyezők útja:

ng/l es koncentráció nincs hatással az emberi szervezetre Leggyakrabban előforduló vegyületek: - karbamazepin - ibuprofen - klofibrinsav - gemfibrozil - iopromid Alkalmazás Nem-szteroid gyulladáscsökkentők és fájdalomcsillapítók Anyagcsere szabályzók Vegyület Mért koncentrációérték (ng/l) ibuprofen 1-1350 naproxen 2,5-18 ketoprofen 3-90 diklofenak 0,2-8 paracetamol 0,3-33 gemfibrozil 2,1-70 klofibrinsav 10-165 1,1-270 Fertőtlenítőszer triklozán 1,2-734 Antiepilepsziás szer karbamazepin 0,7-721 Aszpirin bomlásterméke, kozmetikai adalékanyag szalicilsav 122 műanyagipari alapanyag biszfenol-a 3,5-59,8

Polimer adszorbens: polisztirol (pl. Amberlite XAD-4) és poliakril-észter alapú (pl. Amberlite XAD-7) Membránszűrő Aktív szén: szemcsés aktív szén (GAC) és porított aktív szén (PAC) Fém-organikus keretrendszer (MOFs) Szilikát alapú adszorbens (pl. SBA-15) Egyéb (természetes eredetű) alternatív adszorbens (pl. zeolit, bentonit) Leghatékonyabb: kombinált technikák!

Méret és töltés szerinti elválasztás + adszorpció Típusai: - mikroszűrésű (MF) - ultraszűrésű (UF) - nanoszűrésű (NF) - fordított ozmózisú (RO)

ng/l es koncentráció érzékeny a szennyeződésekre Lehetséges szennyeződés forrásai: - Technikus - Munkakörnyezet - Laboratóriumi eszközök - Analitikai eszközök Kiküszöbölés: - Terepi vak - Laboratóriumi vak - Injektálási vak

Egy membránszűrős házi víztisztítóból származó és egy ugyanazon házból vett szűretlen csapvíz minta összehasonlítása 39 szerves mikroszennyező mérése GC-MS/MS sel A méréseket Helenkár András, egykori doktorandusz által ki- és később Lőrincz Dorottya (egykori vegyész MSc-s) által továbbfejlesztett módszer alapján végeztem.

Membránszűrős víztisztító: Power Water Home System 9 fokozat 0,1 nm pórusméret (NF) GC-MS/MS: Varian GC-MS/MS típusú gázkromatográf on column módszer: 1 µl t injektáltunk (80 µl minta + 120 µl HMDS) Elektronütközéses ionizáció: 70 ev Vivőgáz: 6.0-ás He, áramlási seb. : 1mL/perc Belső ionizációs mód: MS/MS mód (tandem tömegspektroszkópia) Kolonnatér programja Programozottan fűthető injektor programja Indulási hőfok 100 C - 1 perc után 100 C - fél perc után Felfűtési hőfok 300 C 1 percig 300 C 3 percig Felfűtési seb. 10 C/perc 200 C/perc

39 vegyület A kutatócsoport által kidolgozott módszer alapján a GC-MS/MS módszer analitikai teljesítmény jellemzői: - Linearitási tartomány: 0,2 ng/l 4200 ng/l - Regressziós koefficiens négyzet értékei (R 2 ): 0,987< - LOQ és ILQ (meghatározási határok): a kutatásba bevont standard vegyületekre adjuk meg

Vegyületek LOQ (ng/l) ILQ (pg/µl) Vegyületek LOQ (ng/l) ILQ (pg/µl) benzoesav 2,2 5,9 HMS 0,23 0,6 fenil-ecetsav 1 2,67 fenoprofen 1,9 5,1 2-fenil-propionsav 3,1 8,3 4-hidroxi-benzofenon 0,41 1,1 szalicilsav 2,5 6,7 metoprolol 8,6 23 4-hidroxi-metil-benzoát 0,58 1,55 ferulasav 4,2 17 2,4-di-terc-butil-fenol 1,7 4,53 4-MBC 0,23 0,6 3-hidroxi-benzoesav 0,54 1,44 naproxen 0,42 1,12 4-hidroxi-etil-benzoát 0,66 1,76 2-hidroxi-4-metoxi-benzofenon 0,23 0,6 klofibrinsav 0,24 0,64 triklozán 0,49 1,3 ibuprofen 0,41 1,1 2,4-dihidroxi-benzofenon 0,23 0,6 4-hidroxi-benzoesav 0,56 1,49 propranolol 1,1 2,93 4-hidroxi-fenil-ecetsav 0,61 1,65 biszfenol-a 0,45 1,2 trifluralin 0,23 0,6 ketoprofen 0,49 1,3 3-(2-hidroxifenil)-propionsav 2,1 5,6 eusolex 6007 (OD-PABA) 0,41 1,1 3-(3-hidroxifenil)-propionsav 2,06 5,5 diklofenak 0,21 0,55 benzofenon 2,1 5,6 2-etilhexil-transz-4-metoxicinnamát 3-(4-OH-fenil)-propionsav 0,77 2,05 (EHMC) 0,19 0,5 diizobutil-ftalát 0,23 0,6 benzil-butil-ftalát 0,45 1,2 EHS 0,23 0,6 dioktil-ftalát 12 32 dibutil-ftalát 2,6 6,9 fenofibrát-oxim 1,4 3,79

Vegyületek Membránszűrt víz Csapvíz ng/l 2x 10x RSD% ng/l 2x 10x RSD% benzoesav <LOQ 28 + 12 fenil-ecetsav 3,11 + + 23 6,4 + + 16 szalicilsav <LOQ 10,0 + 16 4-hidroxi-metil-benzoát 19 + + 3,92 9,1 + + 10 4-hidroxi-etil-benzoát 4,23 + + 4,77 <LOQ klofibrinsav <LOQ 4,86 + 4,10 4-hidroxi-benzoesav 1,37 + 10 11 + + 5,2 4-hidroxi-fenil-ecetsav <LOQ 1,19 + + 22 diizobutil-ftalát 21 + 8,0 21 + 7,7 dibutil-ftalat 53 + 6,8 200 + 3,56 2-hidroxi-4-metoxi-benzofenon <LOQ 2,39 + 16 triklozán 30 + + 6,9 9,4 + 5,0 biszfenol-a 16 + 12 5,7 + 12 diklofenak 3,70 + 10 <LOQ benzil-butil-ftalát 4,21 + 15 <LOQ

Műveleti üres Area: 12112 SPE üres Area: 44187 Membránszűrt víz Area: 2,521E+6 Csapvíz Area: 492865 Az SPE üres érték tízszeresénél nagyobb a mért érték (10x es) Pl.: 4-hidroxi-metil-benzoát TMS éterének kromatogramja az ábrán feltüntetett oldatokban

Műveleti üres Area: 1,426E+6 SPE üres Area: 1,608E+6 Membránszűrt víz Area: 7,055E+6 Csapvíz Area: 3,976E+6 Az SPE üres érték kétszeresénél nagyobb a mért érték (2x-es) Pl.: ábra Biszfenol-A TMS éterének kromatogramja üresekben és mintákban

Membránszűrt víz Vegyület Csapvíz koncentráció (ng/l) benzoesav <LOQ 28 fenil-ecetsav 3,11 6,4 szalicilsav <LOQ 10,0 4-hidroxi-metil-benzoát 19 9,1 4-hidroxi-etil-benzoát 4,23 <LOQ klofibrinsav <LOQ 4,86 4-hidroxi-benzoesav 1,37 11 4-hidroxi-fenil-ecetsav <LOQ 1,19 diizobutil-ftalát 21 21 dibutil-ftalát 53 200 2-hidroxi-4-metoxibenzofenon <LOQ 2,39 triklozán 30 9,4 biszfenol-a 16 5,7 diklofenak 3,70 <LOQ benzol ftalát 4,21 <LOQ kimutatott vegy. száma 10 12 Σ konc.(ng/l) 156 309 Vegyület Membrán -szűrt víz Csapvíz Konc. (ng/l) fenil-ecetsav 3,11 6,4 19 9,1 4,23 <LOQ 4-hidroxi-benzoesav <LOQ 11 4-hidroxi-metilbenzoát 4-hidroxi-etilbenzoát 4-hidroxi-fenilecetsav <LOQ 1,19 triklozán 30 <LOQ kimutatott vegyületek száma 4 4 Σ konc. (ng/l) 56 28 Kimutatási határ 10x-es Kimutatási határ 2x-es

39 féle szerves mikroszennyező vizsgálata ugyanazon házból származó csapvíz és membránszűrt víz minta összehasonlítása Membránszűrt vízben: 10 féle vegyület (Σkonc.=156ng/L) Csapvízben: 12 féle vegyület (Σ konc.=309 ng/l) Mért vegyületek: aromás karbonsav származékok, gyógyszermaradványok, műanyagipari alapanyagok (ftalátok), fertőtlenítőszer, UV szűrő vegyület 30 ng/l alatti koncentrációk Nincs hatással az emberi szervezetre. Együttes hatásuk nem ismert! Vak minták jelentősége Méréseim hozzájárultak a kutatócsoport további munkájához