Kirklareli, one of the Black Sea provinces innorthwestern Turkey, has  dịch - Kirklareli, one of the Black Sea provinces innorthwestern Turkey, has  Việt làm thế nào để nói

Kirklareli, one of the Black Sea pr

Kirklareli, one of the Black Sea provinces in
northwestern Turkey, has a catchment area of 6,550 km2
.
The use of pesticides in agricultural areas can increase
toxicity and pollution in the environment. Pesticides
are potential chemical pollutants extensively used for
agricultural purposes due to their low cost and high
effectiveness. They may accumulate in living creatures
as decomposition. Counted among the most important
sources of pesticides, such as agricultural applications
and industrial pollutants of soil, are inorganic and
organic fertilizers, fungicides, liming, sewage sludge, and
irrigation waters [1, 2].
The use of pesticides in agricultural areas can increase
the levels of toxicity and pollution in an ecological
environment. Pesticides are potential chemical pollutants
extensively used for agricultural purposes due to their
low cost and high effectiveness. They may, for instance,
accumulate in living creatures during decomposition,
which can cause degradation to the environment. The most
prevalent sources of pesticide come from agricultural and
industrial applications, thus polluting the soil. Among the
culprits are inorganic and organic fertilizers, fungicides,
lime, sewage sludge, and irrigation water [3]. About half
of all chemicals (whether natural or synthetic) chronically
Original Research
Determination of Organochlorine Pesticides
in Some Vegetable Samples Using GC-MS
Cemile Ozcan
Department of Chemistry, Science and Art Faculty, Kirklareli University,
Kirklareli, Turkey
Received: 6 November 2015
Accepted: 26 January 2016
Abstract
This study investigated the level of pesticide pollution using marrow squash (Cucurbita pepo L.), cherry
tomato (Solanum lycopersicum var. cerasiforme), banana pepper (Capsicum annuum), lettuce (Lactuca
sativa L.), purslane (Portulaca oleracea L.), green beans (Phaseolus vulgaris L.), cucumber (Cucumis
sativus L.), and onion (Allium fl avum L.) in Kirklareli, Turkey. For this purpose, the concentrations of
organochlorine pesticides were determined by gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS). Vegetables
were prepared for analysis by QuEChERS extraction method. Concentrations of Hexachlorocyclohexane
(∑HCH), aldrin, heptachlor, dieldrin, endosulfan, methoxychlor and dichlorodiphenyltrichloroethane
(∑DDT) were determined in vegetables collected from different points in Kirklareli. The LOD and LOQ
were between 0.02-0.26 and 0.06-0.87 μg/L, respectively. The RSDs of the migration time ranged from
2.4% to 7.7% for the 18 analytes, indicating the good repeatability of the method. Recoveries of the spiked
analytes in vegetables ranged from 83% to 104%, respectively. The obtained concentrations for pesticides
in all vegetables studied were in the range ND-73.6 μg/kg.
Keywords: organochlorine pesticides, QuEChERS, GC-MS, vegetables
*e-mail: cemilebal23@hotmail.com
DOI: 10.15244/pjoes/61627
1142 Ozcan C.
tested in animal cancer tests at the maximum tolerated
dose (MTD), were established as carcinogens [4].
Organochlorine pesticides in these vegetables may
have accumulated in the environment in various ways
such as through industry, fossil fuels, agriculture, and
other human activities. The increasing agricultural and
anthropogenic activities of humans has intensifi ed the
emissions of various pollutants into the environment,
including toxic metals and pesticides [5]. Pollution by
pesticides is a problem of increasing signifi cance for
ecological, evolutionary, nutritional, and human health
[6-10]. Organochlorine pesticide compounds are known
to create certain health problems such as cancer, immune
system malfunction, and disruption of hormonal functions
[11].
The extensively used and highly sensitive analytical
techniques for determination and quantifi cation of these
pesticides at low concentrations in food samples are GCMS,
HPLC-MS, HPLC-DAD, and GC-ECD [12-15].
They can provide compound confi rmation and detailed
information on the structure of the compound analyzed,
such as seperation and detection. The function of GC-MS is
identifi cation, quantifi cation, and analysis of a compound
[16]. The most widely used extraction techniques for
pesticides in plants are microwave extraction (MAE)
[17], ultrasound extraction (UAE) [18-21], Soxhlet [22],
supercritical fl uid extraction [23], and accelerated solvent
extraction [24].
The aim of this study is to determine the concentrations
of organochlorine pesticides in marrow squash (Cucurbita
pepo L.), cherry tomato (Solanum lycopersicum var.
cerasiforme), banana pepper (Capsicum annuum), lettuce
(Lactuca sativa L.), purslane (Portulaca oleracea L.),
green beans (Phaseolus vulgaris L.), cucumber (Cucumis
sativus L.), and onion (Allium fl avum L.) in the province
of Kirklareli (Turkey) by GC-MS (pesticides including
∑BHC (α-BHC, β-BHC, γ-BHC, δ-BHC), ∑DDT (4,4’-
DDD, 4,4’-DDE, 4,4’-DDT), α-Endosulfan, β-Endosulfan,
Endosulfan sulfate, Heptachlor, Heptachlor-endo-epoxide,
Aldrin, Dieldrin, Endrin aldehyde, Endrin ketone, Endr
0/5000
Từ: -
Sang: -
Kết quả (Việt) 1: [Sao chép]
Sao chép!
Kirklareli, một trong các tỉnh Black Seagà tây Tây Bắc, có diện tích lưu vực là 6.550 km2.Việc sử dụng thuốc trừ sâu ở khu vực nông nghiệp có thể tăngnhiễm độc và ô nhiễm môi trường. Thuốc trừ sâuđược tiềm năng của các chất ô nhiễm hóa chất sử dụng rộng rãi nhấtcác mục đích nông nghiệp do chi phí thấp và caohiệu quả. Họ có thể tích tụ trong các sinh vậtnhư phân hủy. Một trong những quan trọng nhấttrong số các nguồn thuốc trừ sâu, chẳng hạn như các ứng dụng nông nghiệpvà các chất ô nhiễm công nghiệp của đất, là vô cơ vàphân bón hữu cơ, thuốc diệt nấm, bón vôi, bùn thải, vàtưới nước [1, 2].Việc sử dụng thuốc trừ sâu ở khu vực nông nghiệp có thể tăngmức độ nhiễm độc và ô nhiễm trong một sinh tháimôi trường. Thuốc trừ sâu là tiềm năng của các chất ô nhiễm hóa chấtsử dụng rộng rãi cho các mục đích nông nghiệp do của họhiệu quả chi phí thấp và cao. Họ có thể, ví dụ,tích tụ trong các sinh vật trong quá trình phân hủy,đó có thể gây ra suy thoái môi trường. Hầu hết cácnguồn phổ biến của thuốc trừ dịch hại đến từ nông nghiệp vàứng dụng công nghiệp, do đó gây ô nhiễm đất. Trong số cácthủ phạm là vô cơ và hữu cơ phân bón, thuốc diệt nấm,vôi, bùn thải và tưới nước [3]. Khoảng một nửaTất cả các hóa chất (cho dù tự nhiên hoặc tổng hợp) kinh niên Nghiên cứu ban đầuQuyết tâm của thuốc trừ sâu Organochlorinetrong một số mẫu thực vật bằng cách sử dụng GC-MSCemile OzcanVùng hóa học, khoa học và nghệ thuật khoa, đại học Kirklareli,Kirklareli, Thổ Nhĩ KỳĐã nhận: 6 tháng 11 năm 2015Chấp nhận: 26 tháng 1 năm 2016Tóm tắtNghiên cứu này điều tra mức độ ô nhiễm thuốc trừ sâu sử dụng tủy bí (Cucurbita pepo L.), anh đàocà chua (Solanum lycopersicum var. cerasiforme), chuối tiêu (Capsicum annuum), rau diếp (Lactucasativa L.), thuộc họ rau Sam (Portulaca oleracea L.), đậu xanh (Phaseolus vulgaris L.), dưa chuột (Cucumissativus L.), và hành tây (Allium fl avum L.) ở Kirklareli, Thổ Nhĩ Kỳ. Cho mục đích này, nồng độthuốc trừ sâu organochlorine đã được xác định bằng sắc ký khí-mass spectrometry (GC-MS). Rau quảđã chuẩn bị cho việc phân tích bằng phương pháp khai thác QuEChERS. Nồng độ của Hexachlorocyclohexane(∑HCH), aldrin, heptachlor, dieldrin, xuát, methoxychlor và dichlorodiphenyltrichloroethane(∑DDT) đã được xác định trong rau thu thập từ các điểm khác nhau trong Kirklareli. LOD và LOQsống giữa 0,02-0,26 và 0,06-0,87 μg/L, tương ứng. RSDs thời gian di chuyển từ2,4% để 7,7% cho 18 analytes, cho biết độ tốt của phương pháp. Phục hồi của các đinhanalytes rau trải dài từ 83% đến 104%, tương ứng. Nồng độ thu được cho thuốc trừ sâutrong tất cả các loại rau đã học là trong phạm vi ND-73,6 μg/kg.Từ khóa: organochlorine thuốc trừ sâu, QuEChERS, GC-MS, rau quả* email: cemilebal23@hotmail.comDOI: 10.15244/pjoes/616271142 Ozcan C.thử nghiệm trong bài kiểm tra động vật ung thư tối đa được dung nạpliều (MTD), đã được thành lập như là chất gây ung thư [4].Thuốc trừ sâu organochlorine trong các loại rau có thểđã tích lũy được trong môi trường trong nhiều cách khác nhauVí dụ như thông qua các ngành công nghiệp nhiên liệu hóa thạch, nông nghiệp, vàCác hoạt động của con người. Nông nghiệp gia tăng vàanthropogenic các hoạt động của con người đã intensifi ed cáclượng phát thải các chất ô nhiễm khác nhau vào môi trường,bao gồm cả kim loại độc hại và thuốc trừ sâu [5]. Ô nhiễm dothuốc trừ sâu là một vấn đề ngày càng tăng signifi cance chosức khỏe sinh thái, tiến hóa, dinh dưỡng, và con người[6-10]. các hợp chất organochlorine thuốc trừ sâu được biết đếnđể tạo ra một số vấn đề sức khỏe chẳng hạn như ung thư, miễn dịchHệ thống trục trặc, và phá vỡ các chức năng nội tiết tố[11].Được sử dụng rộng rãi và độ nhạy cao phân tíchkỹ thuật để xác định và quantifi cation nàythuốc trừ sâu ở các nồng độ thấp trong các mẫu thức ăn là GCMS,Hệ HPLC-MS, HPLC-cha và GC-ECD [12-15].Họ có thể cung cấp các hợp chất cấu rmation và chi tiếtthông tin về cấu trúc của các hợp chất phân tích,chẳng hạn như tách và phát hiện. Chức năng của GC-MSidentifi cation, quantifi cation và phân tích các hợp chất[16]. đa sử dụng rộng rãi kỹ thuật khai thácthuốc trừ sâu trong thực vật là khai thác lò vi sóng (MAE)[17], khai thác thiết bị siêu âm (UAE) [18-21], Soxhlet [22],siêu fl uid khai thác [23], và tăng tốc các dung môikhai thác [24].Mục đích của nghiên cứu này là để xác định nồng độthuốc trừ sâu organochlorine trong tủy bí (Cucurbitapepo L.), cà chua (Solanum lycopersicum var.cerasiforme), chuối tiêu (Capsicum annuum), rau diếp(Lactuca sativa L.), thuộc họ rau Sam (Portulaca oleracea L.),đậu xanh (Phaseolus vulgaris L.), dưa chuột (Cucumissativus L.), và hành tây (Allium fl avum L.) ở tỉnhcủa Kirklareli (Thổ Nhĩ Kỳ) bởi GC-MS (thuốc trừ sâu bao gồm∑BHC (Α BHC, Β-BHC, Γ-BHC, Δ-BHC), ∑DDT (4,4'-DDD, 4, 4'-DDE, 4, 4'-DDT), xuát α, β-xuát,Xuát sulfat, Heptachlor, Heptachlor-endo-epoxide,Aldrin, Dieldrin, Endrin Anđêhít, Endrin xeton, Endr
đang được dịch, vui lòng đợi..
Kết quả (Việt) 2:[Sao chép]
Sao chép!
Kýrklareli, một trong những tỉnh Biển Đen ở
tây bắc Thổ Nhĩ Kỳ, có diện tích lưu vực 6.550 km2
.
Việc sử dụng thuốc trừ sâu trong các lĩnh vực nông nghiệp có thể làm tăng
độc tính và ô nhiễm trong môi trường. Thuốc trừ sâu
là chất ô nhiễm hóa học tiềm năng sử dụng rộng rãi cho
mục đích nông nghiệp do chi phí thấp và cao
hiệu quả. Họ có thể tích tụ trong sinh vật sống
như phân hủy. Tính trong số các quan trọng nhất
nguồn của thuốc trừ sâu, chẳng hạn như các ứng dụng nông nghiệp
và các chất ô nhiễm công nghiệp của đất, là vô cơ và
phân bón hữu cơ, thuốc diệt nấm, bón vôi, bùn thải và
nước tưới [1, 2].
Việc sử dụng thuốc trừ sâu trong các lĩnh vực nông nghiệp có thể tăng
mức độ độc hại và ô nhiễm trong một hệ sinh thái
môi trường. Thuốc trừ sâu là chất ô nhiễm hóa học tiềm năng
sử dụng rộng rãi cho mục đích nông nghiệp do họ
chi phí thấp và hiệu quả cao. Họ có thể, ví dụ,
tích tụ trong sinh vật sống trong phân hủy,
có thể gây suy thoái môi trường. Phần lớn
các nguồn phổ biến của thuốc trừ sâu đến từ nông nghiệp và
các ứng dụng công nghiệp, gây ô nhiễm đất. Trong số các
thủ phạm là các loại phân bón vô cơ và hữu cơ, thuốc diệt nấm,
vôi, bùn thải, nước tưới tiêu [3]. Khoảng một nửa
của tất cả các hóa chất (dù là tự nhiên hay tổng hợp) kinh niên
nghiên cứu gốc
Xác định thuốc trừ sâu clo hữu cơ
trong một số mẫu rau Sử dụng GC-MS
Cemile Ozcan
Khoa Hóa, Khoa học và Nghệ thuật Khoa, Đại học Kýrklareli,
Kýrklareli, Thổ Nhĩ Kỳ
đã nhận: 06 Tháng 11 năm 2015
được chấp nhận: 26 Tháng 1 2016
Tóm tắt
nghiên cứu này khảo sát mức độ ô nhiễm thuốc trừ sâu sử dụng bí tủy (Cucurbita pepo L.), anh đào
cà chua (Solanum lycopersicum cerasiforme var.), chuối tiêu (Capsicum annuum), xà lách (Lactuca
sativa L.), một loại rau (Portulaca oleracea L.), đậu xanh (Phaseolus vulgaris L.), dưa chuột (Cucumis
sativus L.), và hành tây (Allium fl avum L.) trong Kýrklareli, Thổ Nhĩ Kỳ. Với mục đích này, nồng độ của
thuốc trừ sâu clo hữu cơ được xác định bằng phương pháp sắc ký khí khối phổ (GC-MS). Rau quả
đã được chuẩn bị để phân tích bằng phương pháp QuEChERS khai thác. Nồng độ Hexachlorocyclohexane
(ΣHCH), aldrin, heptachlor, dieldrin, endosulfan, methoxychlor và dichlorodiphenyltrichloroethane
(ΣDDT) đã được xác định trong các loại rau thu thập từ các điểm khác nhau trong Kýrklareli. Các LOD và LOQ
là giữa 0,02-0,26 và 0,06-0,87 mg / L, tương ứng. Các RSDs của thời gian di chuyển dao động từ
2,4% đến 7,7% trong 18 chất phân tích, cho thấy độ lặp lại tốt của phương pháp. Phục hồi của Spiked
chất phân tích trong các loại rau dao động từ 83% đến 104%, tương ứng. Nồng độ thu được cho thuốc trừ sâu
trong tất cả các loại rau nghiên cứu có phạm vi NĐ-73,6 mg / kg.
Từ khóa: thuốc trừ sâu clo hữu cơ, QuEChERS, GC-MS, rau
* E-mail: cemilebal23@hotmail.com
DOI: 10,15244 / pjoes / 61.627
1142 Ozcan C.
thử nghiệm trong xét nghiệm ung thư động vật tại dung nạp tối đa
liều (MTD), được thành lập như là chất gây ung thư [4].
thuốc trừ sâu clo hữu cơ trong các loại rau này có thể
đã tích lũy trong môi trường theo những cách khác nhau
chẳng hạn như thông qua các ngành công nghiệp, nhiên liệu hóa thạch, nông nghiệp và
các hoạt động khác của con người. Sự gia tăng nông nghiệp và
các hoạt động do con người có intensifi ed
phát thải các chất ô nhiễm khác nhau vào môi trường,
bao gồm cả kim loại độc hại và thuốc trừ sâu [5]. Ô nhiễm do
thuốc trừ sâu là một vấn đề ngày càng tăng cance signifi cho
sinh thái, tiến hóa, dinh dưỡng và sức khỏe con người
[610]. Các hợp chất clo hữu cơ thuốc trừ sâu được biết
để tạo ra các vấn đề sức khỏe nào đó chẳng hạn như ung thư, miễn dịch
hệ thống trục trặc, và sự gián đoạn các chức năng nội tiết tố
[11].
Các sử dụng rộng rãi và rất nhạy cảm phân tích
kỹ thuật để xác định và quantifi cation của các
thuốc trừ sâu ở nồng độ thấp trong các mẫu thực phẩm GCMS,
HPLC-MS, HPLC-DAD, và GC-ECD [12-15].
Họ có thể cung cấp rmation hợp chất confi và chi tiết
thông tin về cấu trúc của các hợp chất phân tích,
chẳng hạn như chia ly và phát hiện. Chức năng của GC-MS là
cation identifi, quantifi cation, và phân tích của một hợp chất
[16]. Các kỹ thuật khai thác sử dụng rộng rãi nhất cho
thuốc trừ sâu trong thực vật là khai thác lò vi sóng (MAE)
[17], chiết siêu âm (UAE) [18-21], Soxhlet [22],
siêu fl uid khai thác [23], và tăng tốc dung môi
khai thác [24 ].
Mục đích của nghiên cứu này là để xác định nồng độ
của thuốc trừ sâu clo hữu cơ trong bí tủy (Cucurbita
pepo L.), cà chua (Solanum lycopersicum var.
cerasiforme), chuối tiêu (Capsicum annuum), xà lách
(Lactuca sativa L.), một loại rau (Portulaca oleracea L.),
đậu xanh (Phaseolus vulgaris L.), dưa chuột (Cucumis
sativus L.), và hành tây (Allium fl avum L.) ở tỉnh
của Kýrklareli (Thổ Nhĩ Kỳ) bằng phương pháp GC-MS (thuốc trừ sâu bao gồm
Σ BHC (α-BHC, β-BHC, γ-BHC, δ-BHC), ΣDDT (4,4'-
DDD, 4,4'-DDE, 4,4'-DDT), α-Endosulfan, β- endosulfan,
endosulfan sulfate, Heptachlor, Heptachlor-endo-epoxide,
Aldrin, Dieldrin, Endrin aldehyde, Endrin xeton, Endr
đang được dịch, vui lòng đợi..
 
Các ngôn ngữ khác
Hỗ trợ công cụ dịch thuật: Albania, Amharic, Anh, Armenia, Azerbaijan, Ba Lan, Ba Tư, Bantu, Basque, Belarus, Bengal, Bosnia, Bulgaria, Bồ Đào Nha, Catalan, Cebuano, Chichewa, Corsi, Creole (Haiti), Croatia, Do Thái, Estonia, Filipino, Frisia, Gael Scotland, Galicia, George, Gujarat, Hausa, Hawaii, Hindi, Hmong, Hungary, Hy Lạp, Hà Lan, Hà Lan (Nam Phi), Hàn, Iceland, Igbo, Ireland, Java, Kannada, Kazakh, Khmer, Kinyarwanda, Klingon, Kurd, Kyrgyz, Latinh, Latvia, Litva, Luxembourg, Lào, Macedonia, Malagasy, Malayalam, Malta, Maori, Marathi, Myanmar, Mã Lai, Mông Cổ, Na Uy, Nepal, Nga, Nhật, Odia (Oriya), Pashto, Pháp, Phát hiện ngôn ngữ, Phần Lan, Punjab, Quốc tế ngữ, Rumani, Samoa, Serbia, Sesotho, Shona, Sindhi, Sinhala, Slovak, Slovenia, Somali, Sunda, Swahili, Séc, Tajik, Tamil, Tatar, Telugu, Thái, Thổ Nhĩ Kỳ, Thụy Điển, Tiếng Indonesia, Tiếng Ý, Trung, Trung (Phồn thể), Turkmen, Tây Ban Nha, Ukraina, Urdu, Uyghur, Uzbek, Việt, Xứ Wales, Yiddish, Yoruba, Zulu, Đan Mạch, Đức, Ả Rập, dịch ngôn ngữ.

Copyright ©2024 I Love Translation. All reserved.

E-mail: