Статьи за последние 2 года
   
БИОТРАНСФОРМАЦИЯ МОЧЕВИНЫ В ВОДЕ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ / Абрамов Е. Г., Малышева А. Г. // Гигиена и сан.— 2022 т. 101 № 1.— C. 21-29.— русский
 
Источник: 
 - Выпуск сериального издания ( 1 )
 
Автор: 
 - Персоналии ( 2 )
Постоянная ссылка (СИД2) J202995487X
Название БИОТРАНСФОРМАЦИЯ МОЧЕВИНЫ В ВОДЕ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ
Автор Абрамов Е. Г.
Автор Малышева А. Г.
Источник Гигиена и санитария
Страницы/Объём 21-29
Сокращ. назв. источника Гигиена и сан.
Год 2022
Том 101
Номер 1
Адрес в Интернет http://elibrary.ru/item.asp?id=47935042
Постоянная ссылка (СИД) J20299548
Ключевые слова (авторские) аммоний%биотрансформация%мочевина%нитрат%нитрит%уреаза%хроматография
Место хранения Удаленный доступ. Эл. регистр. НЭБ
Дата регистрации в ВИНИТИ 31.03.2022
Язык текста русский
Аннотация Введение. Трансформация веществ - актуальная проблема гигиены окружающей среды. Мочевина (карбамид) - продукт жизнедеятельности человека и животных - поступает в водоемы с хозяйственно-бытовыми коллекторными сточными водами, поверхностным стоком в районах, использующих карбамид как удобрение, со сбросами отходов животноводческих комплексов, стоками предприятий, производящих карбамид. Можно выделить два аспекта, связанных с загрязнением карбамидом водных объектов: отсутствие прямого инструментального метода контроля карбамида, а также отсутствие комплексного подхода к контролю мочевины и продуктов ее биотрансформации: аммония, нитритов, нитратов. Эти два фактора определили актуальность исследований. Материалы и методы. Исследование выполнено с использованием ионохроматографической системы "Стайер" с анионными и катионными разделяющими колонками: Phenomenex Star-Ionтм A300 - 100/4.6 (USА) и Shodex IC YS-50 150/4,6 (Japan). При разработке метода анализа мочевины применяли катионную колонку "Аквилон" Aquiline C1P, 5μ, 150/4,6 с кондуктометрическим и амперометрическим детектированием. Объектами исследований являлись поверхностная, бутилированная, водопроводная вода централизованной системы питьевого водоснабжения, модельные водные растворы карбамида. В качестве источника уреазы использована почва (дерново-подзолистая) из Учебно-опытного почвенно-экологического центра "Чашниково" МГУ им. М.В. Ломоносова. Результаты. Предложен новый высокочувствительный ионохромато-графический метод определения мочевины в воде различных водных объектов с чувствительностью на уровне 5 мг/дм3 при прямом вводе пробы и с использованием пробоподготовки - 0,5 мг/дм3. Представлены результаты исследований на содержание мочевины и продуктов ее биохимической трансформации модельных водных растворов мочевины, поверхностной, водопроводной воды г. Москвы, ряда бутилированных вод. Выявлено присутствие мочевины в поверхностной воде и водопроводной воде г. Москвы, а также установлена корреляция между содержанием мочевины и ионами аммония, нитритами и нитратами в воде. Ограничения исследования. Исследования ограничены водой водных объектов с общей минерализацией не выше 15 мг-экв/дм3, содержание мочевины в которых выше 0,5 мг/дм3. Заключение. При проведении контроля за загрязнением мочевиной различных водных объектов установлена необходимость учета продуктов ее биотрансформации под действием уреазы, поскольку в результате процессов биотрансформации мочевины из малотоксичного вещества возможно образование более токсичных продуктов - нитритов, нитратов, аммония. Применение кинетического подхода для изучения процессов биотрансформации мочевины в воде в модельных условиях показало, что экстремальный тип кинетических кривых соответствует образованию промежуточных продуктов (нитритов), возрастающий тип - образованию и накоплению конечных продуктов (нитратов и ионов аммония)
Тематический раздел Биология
Издательский номер в РЖ 23.05-04Р1.428
Ключевые слова вода, загрязнения водных объектов; мочевина, поступление со стоками, биоконверсия, уреаза, образование нитритов, нитратов, аммония