Исследование сорбции окситетрациклина бентонитовой глиной Левашинского месторождения Республики Дагестан (2024)
Окситетрациклин (OTЦ) является антибиотиком, который активно используется в медицинских целях, в сфере животноводства и сельского хозяйства. Он обладает широким спектром действия и эффективен в борьбе против различных бактериальных инфекций, а
также способствует стимуляции роста животных. Однако его применение имеет свои негативные стороны, в частности, использование OTЦ в сельском хозяйстве приводит к его попаданию в окружающую среду, в результате чего возникает угроза для здоровья людей и экологической обстановки. Для устранения нежелательных компонент из водных объектов часто прибегают к использованию сорбентов.
Одним из перспективных сорбентов для решения данной задачи является бентонитовая
глина. Преимущество данного материала состоит в достаточно высокой емкости, избирательности, экологической безопасности, низкой стоимости и доступности. В работе в качестве сорбента использована бентонитовая глина Левашинского месторождения Республики Дагестан. Установлено, что окситетрациклин наиболее полно извлекается из водной среды с рН 2.5 за 45 мин, при этом сорбционная емкость достигает 402 мг/г глины.
Идентификаторы и классификаторы
Окситетрациклин (ОТЦ) – это антибиотик широкого спектра действия, используемый для терапии в медицине и сельском хозяйстве при лечении различных бактериальных инфекционных заболеваний, а также в качестве стимулятора роста в животноводстве. В целом антибиотики используются для лечения и профилактики инфекционных заболеваний как у людей, так и у животных. С начала 1990-х годов сельхозпроизводители активно применяли антибиотики, чтобы улучшить рост и эффективность кормления, а также снизить вероятность развития некоторых заболеваний.
Высокая антибактериальная активность и относительно низкая стоимость тетрациклинов привели к масштабному использованию человеком, что, в свою очередь, послужило причиной увеличения их присутствия в окружающей среде. По масштабам применения они занимают одно из первых мест среди других ветеринарных антибиотиков. Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, в 2019 г. в России было произведено 93 000 тонн тетрациклина.
Список литературы
- Jia М., Wang F., Jin X. et al. Metal ion-oxytetracycline interactions on maize straw biochar pyrolyzed at different temperatures // Chemical Engineering Journal. 2016. № 304. – Рр. 934–940.
- Удалова А.Ю. Сорбционное концентрирование антибиотиков тетрациклиновой группы для их последующего определения: специальность 02.00.02 «Аналитическая химия»; дис. … канд. хим. наук – М., 2015. – 153 c.
- Ali M., Jibran I., Amit S.I., Kharbish S., Ismael I.S. Tuning tetracycline removal from aqueous solution onto activated 2:1 layered clay mineral: Characterization, sorption and mechanistic studies // Journal of Hazardous Materials. 2020. Vol. 384.
- Анализ рынка тетрациклинов в России // DISCOVERY Research Group: [сайт].
– Режим доступа: https://drgroup.ru/components/com_jshopping/files/demo_products/14033.pdf (дата обращения: 05.08.2022). - Liu X., Zhang H., Luo Y. et al. Sorption of oxytetracycline in particulate organic matter in soils and sediments: Roles of pH, ionic strength and temperature // Science of The Total Environment. 2020. Vol. 714.
- Wang J., Hu J., Zhang Sh. Studies on the sorption of tetracycline onto clays and marine sediment from seawater // Studies on the sorption of tetracycline onto clays and marine sediment from seawater. 2010. Vol. 349, № 2. – С. 578–582.
- Halling-Sørensen B. Algal toxicity of antibacterial agents used in intensive farming // Chemosphere. 2000. Vol. 40, № 7. – Pp. 731–739.
- Gothwal, Th. Shashidhar Antibiotic Pollution in the Environment: A Review // CLEAN – Soil Air Water. 2014. № 42. – Pp. 1–11.
- Оскотская Э.Р., Грибанов Е.Н., Калинин М.Н. Сорбционно-хроматографическое определение тетрациклина в молоке и молочных продуктах // Вестник Моск. ун-та. 2014. Т. 55, № 5. – С. 296–300.
- Li X., Gan T., Zhang J., Shi Zh., Liu Z., Xiao Z. High-capacity removal of oxytetracycline hydrochloride from wastewater via Mikania micrantha Kunth-derived Biochar modified by Zn/Fe-layered double hydroxide // Bioresource Technology. 2022. Vol. 361. – Pp. 1–6.
- Рамазанов А.Ш., Есмаил Г.К. Сорбционное концентрирование ионов меди, цинка, кадмия и свинца из водных растворов природной глиной // Вестник Дагестанского государственного университета. 2014. Вып. 1. – С. 179–183.
- Зейналов Р.З., Алимова Д.Н., Рамазанов А.Ш. Исследование сорбции анионного поверхностно-активного вещества бентонитовой глиной Левашинского месторождения Республики Дагестан // Вестник Дагестанского государственного университета. Серия 1: Естественные науки. 2023. Т. 38, вып. 3. – С. 87–97.
- Avisar D., Primor O., Gozlan I. [et al]. Sorption of Sulfonamides and Tetracyclines to Montmorillonite Clay // Water Air Soil Pollut. 2010. Vol. 209. № 1. – Pp. 439–450.
- Udalova A.Y., Apyari V.V., Dmitrienko S.G. Selection of sorbent for oxytetracycline preconcentration from solutions // Moscow University Chemistry Bulletin. 2013. Vol. 68, № 4. – Pp. 196–200.
- Jin X., Xu H., Qiu S. Direct photolysis of oxytetracycline: Influence of initial concentration, pH and temperature // Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry. 2017. № 332. – Pp. 224–231.
- Song Y., Sackey E.A., Wang H., Wang H. Adsorption of oxytetracycline on kaolinite // PLoS ONE. 2019. № 15.
- Zhao Y., Geng J., Wang X. et al. Tetracycline adsorption on kaolinite: pH, metal cations and humic acid effects // Ecotoxicology. 2011. № 20. – Pp. 1141–1147.
Выпуск
Другие статьи выпуска
В статье впервые приводятся результаты исследований группового и фракционного анализа каштановых почв в условиях поселка Шамхал города Махачкалы. Изучены морфологические, физико-химические свойства каштановых почв. Проведен анализ гумусного состояние почв.
Фракционный и групповой анализ органического вещества – гумуса, как одного из главных источников ее плодородия в аридных условиях, имеет важное значение. При этом использован экспресс-метод – М.М. Кононовой и Н.Б. Бельчиковой.
Определен запас гумуса, дана оценка содержания гумуса и лабильных органических
веществ в почвах каштанового типа. Исследование лабильных гумусовых веществ в непосредственной и пирофосфатной вытяжках выявило существенные различия в генезисе органического вещества каштановых почв, формирующихся в условиях недостатка влаги и иссушения.
Состав гумуса по фракциям представлен в двух формах: лабильные и устойчивые, результаты анализа которых позволили выявить почвы с наиболее облигатной формой гумуса. Устойчивая форма незначительно подвержена разложению микроорганизмами, что позволяет сохраниться в почве в течение длительного времени.
В статье рассматривается развитие различных групп водорослей развитие различных групп водорослей в почвообразцах и их влияние на почвенный состав в почвообразных и их влияние на почвенный состав. Почва представляет собой сложно организованную структуру, важным компонентом которой являются микроводоросли. Изученные нами альгосинузии представляют собой совокупность почвенных водорослей преимущественно одноклеточной формы, относящихся к различным таксономическим группам (в основном, зеленые и диатомовые водоросли). Некоторые из них являются миксотрофами, поэтому более благоприятные условия для их развития характерны для почв с большим количеством органических веществ и более сбалансированными микробиологическими и биохимическими процессами.
Исследования выявили, что максимальное количество микроколоний и количество клеток в них наблюдается в стерилизованной светло-каштановой почве с искусственным внесением удобрений и альгокомплекса. Уменьшение количества гумуса в изученных светло-каштановой и супесчаной почвах свидетельствует о миксотрофности почвенных водорослей. Последующего накопления органической массы не происходило из-за коротких сроков культивирования водорослей в почвообразцах. Наличие альгосинузий в почве вызвало ее подщелачивание, но значимых изменений в ионном составе почвы отмечено не было.
В статье рассматриваются получение стабильных золей серебра в органических растворителях и их устойчивость при действии УФ облучения. В качестве стабилизатора наночастиц серебра использованы поливинилпирролидон для золя в этиловом спирте и цетилтриметиламмоний бромид для золей в хлористом метилене и хлороформе. Коллоидное состояние серебра в золях подтверждено спектрофотометрическим методом. Золи охарактеризованы по дисперсности и распределению частиц по размерам. Путем испарения растворителя получены порошки стабилизированных золей серебра, обозначенные как «сухие» золи. Растворы «сухих» золей серебра в хлористом метилене, хлороформе и этаноле сохраняют коллоидное состояние. Размер частиц преобладающей фракции после растворения в соответствующем растворителе остается неизменным для золей серебра в хлороформе и этаноле, для золя серебра в хлористом метилене размер частиц увеличивается.
При УФ облучении полученных золей установлено понижение интенсивности полосы
поверхностного плазмонного резонанса, что соответствует уменьшению концентрации наночастиц в растворе и устойчивости золей.
Для произвольной непрерывной на отрезке [1,1] функции построены средние типа Валле-Пуссена относительно дискретных сумм Фурье по системе многочленов, образующих ортонормированную систему на неравномерных сетках с весом. Исследованы их
аппроксимативные свойства в пространстве непрерывных на отрезке [1,1] функций.
Доказано, что средние Валле-Пуссена как семейство линейных операторов в пространстве непрерывных на отрезке [1,1] функций при определенных ограничениях, связывающих
степень многочленов с числом узлов, равномерно ограничены. Более того, показано, что при этих же ограничениях средние Валле-Пуссена осуществляют наилучшего порядка полиномиальное приближение непрерывных на отрезке [1,1] функций.
В статье показано, что дробная часть свертки произвольной случайной величины, принимающей значения в Z2, с дискретной равномерно распределенной на множестве
ZN × ZN распределена равномерно на том же множестве. Далее аналогичное утверждение рассматривается для случая произвольной случайной величины со значениями в R2 и абсолютно непрерывной равномерной на квадрате.
В учебниках по Delphi, как правило, недостаточно внимания обращают на такие вопросы, как применение директив компилятора или, например, запуск других приложений из авторской программы. Авторы учебников, видимо, исходят из того, что начинающему
программисту столь продвинутые средства не понадобятся, а специалист вряд ли обратится к учебнику.
Однако именно использование упомянутых средств позволяет даже начинающему программисту создавать востребованные в прикладных областях приложения.
В статье дано подробное руководство по разработке программы построения графика
функции, аналитическое представление f(x) которой не встроено в текст проекта и может быть введено в интерактивном режиме.
Суть решения заключается в следующем. На первом шаге создается вспомогательный
проект вывода графика функции f, заключительный оператор реализации которой предписывает присвоить имени функции содержимое некоторого текстового файла (с помощью директивы вставки).
Основной проект создается на втором шаге. Вначале пользователю предлагается ввести
в интерактивном режиме аналитическое выражение для функции; основной проект немедленно записывает его в упомянутый выше текстовый файл. Затем вызывается системная функция запуска внешнего приложения. Роль этого внешнего приложения играет компилятор командной строки, которому в качестве параметра передается имя используемого файла (перед началом компиляции директива компилятора обеспечивает восстановление целостности текста вспомогательного проекта). В результате создается исполняемый файл вспомогательного проекта.
В заключение в том же основном проекте вторично вызывается системная функция запуска внешнего приложения, на этот раз – для запуска созданного исполняемого файла вспомогательного проекта.
В статье рассмотрена система нелинейных дифференциальных уравнений Ито на полуоси с производной дробного порядка в смысле Жюмари. Доказана теорема существования и единственности решения задачи Коши для этой системы. Основные ограничения на нелинейности уравнения – это обобщенные условия Липшица. Обобщаются некоторые известные результаты для систем нелинейных дифференциальных уравнений и уравнений Ито дробного порядка.
Достаточными условиями возможности усреднения эллиптических уравнений являются однозначно разрешимые задачи во всем пространстве и априорные оценки для них. При наличии таких задач можно получить различные аспекты усреднения не только во всем пространстве, но и в ограниченных областях. Для дивергентных эллиптических уравнений
имеются такие задачи. В случае недивергентных уравнений задачи во всем пространстве мало изучены.
В данной работе рассматривается вопросы усреднения и погрешности усреднения задачи на всей плоскости для уравнения Бельтрами.
Ранее автор находил исчерпывающее описание характеристического свойства свободных частично коммутативных нильпотентных полугрупп с планарными графами Кэли в терминах копредставлений полугрупп. Граф называется внешнепланарным, если существует такая его плоская укладка, что каждая вершина графа принадлежит внешней грани. Граф называется обобщённым внешнепланарным, если существует такая его плоская укладка, что каждое ребро графа хотя бы одной из своих вершин принадлежит внешней грани. В настоящей
статье приводятся характеристические свойства свободных частично коммутативных нильпотентных полугрупп, допускающих внешнепланарные графы Кэли, а также проанализированы возможности их обобщения до обобщённых внешнепланарных графов Кэли на языке определяющих соотношений. А именно: доказано необходимое и достаточное условие существования внешнеплоской или обобщённой внешнеплоской укладки графов Кэли полугрупп, обозначенных в заголовке статьи. Подробно рассмотрен случай, когда графы Кэли таких полугрупп оказываются обобщёнными внешнепланарными, но не внешнепланарными.
Издательство
- Издательство
- ДГУ
- Регион
- Россия, Махачкала
- Почтовый адрес
- 367000, Республика Дагестан, город Махачкала, ул. Магомета Гаджиева, д. 43-а
- Юр. адрес
- 367000, Республика Дагестан, город Махачкала, ул. Магомета Гаджиева, д. 43-а
- ФИО
- Рабаданов Муртазали Хулатаевич (Ректор)
- E-mail адрес
- dgu@dgu.ru
- Контактный телефон
- +7 (872) 2682326
- Сайт
- https://dgu.ru