Apresentamos um protocolo para análise não específico, usando o tempo de espectrometria de massa de voo como uma ferramenta perfeita para identificar produtos farmacêuticos nas águas. Podemos demonstrar a aplicação da irradiação UV para sua eliminação. Análise envolvendo irradiação, composto isolamento, identificação e modelagem cinética dos perfis de degradação é ilustrado.
Monitoramento de produtos farmacêuticos em todo o ciclo da água está se tornando cada vez mais importante para o meio aquático e, eventualmente, para a saúde humana. Visados e não específico de análise são meios de hoje da escolha. Embora alvo de análise geralmente realizada com a ajuda de um triplo quadrupolo espectrômetro de massa pode ser mais sensível, apenas compostos previamente selecionados podem ser identificados. A análise não específico mais poderosa é executada através do tempo de voo estendidos espectrómetros de massa (TOF-MS) por um analisador de massa quadrupolo (Q), como usado neste estudo. Precedido por extração de fase sólida e cromatografia líquida de alto desempenho (HPLC), a abordagem não específico permite para detectar todas as substâncias ionizáveis com alta sensibilidade e seletividade. Aproveitando-se do instrumento Q-TOF-MS, experimentos de espectrometria de massa em tandem (MS/MS) aceleram e facilitam a identificação, enquanto um método de MS alvo aumenta a sensibilidade, mas se baseia em padrões de referência para fins de identificação. A identificação de quatro produtos farmacêuticos da água do Rio Rhine é demonstrada. O Rio Reno se origina no Tomasee, Grisões, na Suíça e desagua do mar do Norte, perto da Baía Sul, Holanda. Seu comprimento equivale a 1232,7 km. Uma vez que é de interesse primordial para efetivamente eliminar produtos farmacêuticos do ciclo da água, a irradiação de UV-C de efeito é demonstrada em escala de laboratório. Este método permite a rápida degradação de produtos farmacêuticos, que exemplarily é mostrada para a eritromicina antibiótico macrolídeo. Usando o método de HPLC-Q-TOF-MS acima, obtêm-se os diagramas de concentração-tempo para a droga do pai e seus produtos de fotodegradação. Depois de estabelecer as equações para reações de primeira ordem sequenciais, montagem computacional permite a determinação de parâmetros cinéticos, que pode ajudar a prever tempos de irradiação e condições quando considerados potencialmente como quarta etapa dentro tratamento de águas residuais.
Produtos farmacêuticos são regularmente encontrados no ambiente aquático1,2,3,4,5. Uma fonte importante são os efluentes de águas residuais tratamento plantas (ETAR)6,7,8,9. A ocorrência de produtos farmacêuticos no durante todo o ciclo da água tem sido estudada exemplarily na bacia do rio Turia10. Entre outros, os antibióticos representam uma determinada classe perigosa das drogas, já que muitas vezes passam o estágio biológico de ETAR inalterada e pode causar resistências bacterianas no ambiente11,12,13 . Macrolídeos constituem uma classe de drogas antibióticas que são aplicadas tanto em humanos como em medicina veterinária. Seus representantes foram encontradas em concentração até 1 µ g/L em efluentes14,15,16,17,18,19. Um deles é de20,de eritromicina (Ery)21. Nas águas, eritromicina é muitas vezes acompanhada por anhydroerythromycin (Ery A – H2O), um desidratando22,23. Eliminação de água da Eritromicina é devido à instabilidade do ácido. A taxa de eritromicina vs anhydroerythromycin depende o pH24,25,26,27.
Quimicamente, macrolídeos contêm uma lactona macrocylic ao qual açúcar várias partes são anexados, por exemplo., desosamine, cladinose ou mycaminose. Como macrolídeos são quimicamente modificados produtos naturais, de processos de fermentação, eles muitas vezes existem como misturas. As espécies denominadas A, B, C, etc., diferem nos substituintes de açúcar. As partes de açúcar e sua posição na lactona são responsáveis para o modo de ação dos macrólidos28,29. A fim de minimizar o perigo para o ambiente, é aconselhável mineralize completamente os fármacos antes de entrar no ambiente aquático27,30,31,32.
A primeira parte deste estudo lida com a detecção de farmacêutico nas águas de superfície, o que é importante para monitorar ambos os efluentes e águas abertas. Para pesquisar uma variedade de substâncias não identificadas na faixa de microgramas em matrizes diferentes, não específico de análise é o método de escolha20,33,34,35. Em particular, de alto desempenho de cromatografia líquida (HPLC) quadrupolo de ionização electrospray provou-se de extraordinário valor devido à sua especificidade e sensibilidade do tempo voo espectrometria de massa (HPLC-ESI-Q-TOF-MS). Após a identificação da substância, sensibilidade pode ainda ser estendido usando a MS alvo abordagem com o quadrupolo operado em Selecione o modo e a energia de colisão dentro da célula de colisão definido como zero. Portanto, íons chegarem não-fragmentado o detector TOF.
O segundo foco deste trabalho é a eliminação da eritromicina. Para a eliminação de produtos farmacêuticos, processos de oxidação avançados chamados (AOBs) são usados, por exemplo., começou por irradiação com UV luz36,37,38. A formação de radicais hidroxila é essencial para a degradação da água pela VUV / irradiação UVC EQ. 1 a seguir.
H2O + hν(< 200 nm) → H2O * → H. + . AH (1)
Radicais hidroxila possuem um potencial de oxidação elevada de 2.8 V, que contribui positivamente para a degradação da substâncias36,37.
Aqui, a degradação da eritromicina usando vácuo UV/UVC-irradiação na água é descrita atendendo as influências do pH. A formação de produtos ainda mais perigosos é acreditada para ser uma desvantagem de usar AOBs39,40. Assim, é importante irradiar até a completa mineralização das produtos farmacêuticos. Para melhor estimar o tempo de irradiação, o modelo cinético da reação, as constantes de velocidade de reação e a meia-vida é determinado pela droga inicial e para sua photodegradates. Para esta finalidade, concentração-tempo (c-t) enredo foram derivados de medições de HPLC-ESI-Q-TOF-MS e em relação aos modelos de cinética química usando MATLAB. A cinética da degradação proseguiu de acordo com a primeira ordem, e os photodegradates foram descritos como produtos intermédios de uma reação de acompanhamento consecutivos ou subsequentes27,41.
O exemplo de uma análise não específico apresentado neste relatório demonstrado a identificação de produtos farmacêuticos nas águas superficiais usando HPLC-ESI-Q-TOF-MS, MS/MS e comparação com padrões de referência como a prova final. A força da análise não específico usando TOF-MS baseia-se na detecção de todos os iões presentes em um tempo determinado de retenção e de alta precisão em massa que leva à previsão de fórmula molecular provisória. Como uma alternativa para um espectrômetro de massa da IDF, a aplicação de uma armadilha do íon orbital tem sido descrita para análise de contaminantes na água44. A previsão de fórmula molecular foi usada como ponto de partida para selecionar rapidamente os padrões de referência. A aplicação do método da MS alvo do instrumento Q-TOF-MS permitiu a detecção de compostos específicos, desde que apenas pré-selecionados íons passam o filtro quadrupolo. Em geral, alvo de análise é executada usando o espectrômetro de massa triplo quadrupolo também em análise de água45. Para compensar o desvio da massa devido a imperfeições instrumentais teórico, uma comparação de cromatografia em fase gasosa com uma padrão de referência pode ser executada. O método de MS/MS alvo também pode ser escolhido para análise de identificação. Aqui, os íons são selecionados, fragmentado e seus fragmentos detectados. Desde MS/MS é menos sensível do que o MS, a concentração das fármacos nas amostras investigadas água era demasiado baixa para produzir fragmentos significativos. No entanto, se os fragmentos são detectados, compostos podem ser identificados com maior confiança. A sensibilidade insuficiente pode ser superada, concentrando um maior volume de amostra de água inicial. Além disso, a medição deve ser efectuada logo que possível após a amostragem por causa do potencial biodegradação46,,47,,48,49. Caso contrário, as amostras devem ser armazenadas a-20 ° C para excluir a degradação de compostos ou reação.
Às vezes, os mesmos valores de m/z aparecem em tempos de retenção diferentes. Isto pode ser devido a que os isómeros requerem diferentes técnicas analíticas. Também pode ocorrer que não compostos podem ser detectados em tudo, não necessariamente o que prova sua ausência. Eles podem não só íons de formulário ou ocorrem abaixo do limite de detecção. O tipo de água também exerce uma influência sobre a presença de produtos farmacêuticos. Produtos farmacêuticos raramente entram fonte de águas superficiais e subterrâneas em comparação com água de esgoto e efluentes de águas residuais, tratamento plantas48,50,,51,52,53.
Para os experimentos de degradação, a fonte de irradiação deve ser caracterizada com antecedência, uma vez que o fluxo de fótons ou taxa de fluência de fótons da luz contribui significativamente para a degradação e o mecanismo de degradação. Para tentativas iniciais, uma lâmpada VUV/UVC, provavelmente uma lâmpada de mercúrio de baixa pressão é suficiente. Em geral, a adição de peróxido de hidrogênio, H2O2, acelera a degradação27,36,37,54. Quando uma lâmpada diferente, por exemplo., uma lâmpada UVA, é usada, a formação de radicais hidroxila deve ser assegurada, por exemplo., através da adição de dióxido de titânio 23,24,30, 31. para muitos compostos, tais como a eritromicina, os radicais OH, ao invés de foto-reatividade da indústria farmacêutica se27são as espécies de degradação de indução.
Para a determinação dos parâmetros cinéticos, a área dos sinais nos cromatogramas de massa-detectado, que representa a concentração, é plotada versus tempo de irradiação. Para ajustar os dados, é aconselhável a utilização de software adequado. Aqui, a ferramenta de ajuste de curva de MATLAB foi usada, o que permitiu rapidamente calcular e ajustar os dados com as equações corretas. A cinética de intermediários é determinada pelas equações mais complexas. Os parâmetros de qualidade para o ajuste, i. e., R2 e RMSE, prontamente foram obtidos também.
Este estudo demonstrou que a análise da água do rio para detectar e identificar os poluentes farmacêuticos e a fotodegradação de eritromicina em água ultrapura. Em águas ambientais, tais como águas superficiais, degradação de diferentes velocidades e constantes de velocidade seria obtidos devido à absorção de substâncias, tais como humins de luz. De acordo com a experiência dos autores, degradação muitas vezes ocorre mais lentamente, mas às vezes em taxas comparáveis41,56.
O problema mundial de medicamentos, principalmente antibióticos, em ambiente aquático e os perigos resultantes ainda continuam a crescer1. Devido à variedade e diversidade de produtos químicos, metabólitos e BCF, não específico de análise vai se tornar a mais importante arma analítica para sua descoberta no ambiente57. Para a eliminação eficaz, novos estágios em estações de tratamento de águas residuais precisará ser projetado com base em processos avançados de oxidação, que irradiação UV pode ser parte.
The authors have nothing to disclose.
Melanie Voigt é grato por um salário da Promotionskolleg de Niederrhein Universidade de ciências aplicadas de. Os autores graças a sua instituição de mais apoio financeiro.
Methanol for liquid chromatography LiChrosolv | Merck | 1060181000 | |
formic acid | Fluka | 94318 | |
HCl | Riedel-de Haen | ||
NH3 | Riedel-de Haen | ||
Simplicity 185 Water Purification System | EMD Millipore | for producing MilliQ-water | |
Erythromycin | BioChemica AppliChem | A2275,0005 | |
Filter Rotilabo-filter, Typ 113A | Roth | AP78.1 | |
SPE-Cartridges Oasis HLB 3cc (60mg) | Waters | WAT094226 | |
BAKER SPE-12G | J.T. Baker | ||
membrane pump PC3001 VarioPro | Vacuubrand | ||
rotary evaporator; Laborota 4000 efficient | Heidolph Instruments | ||
syringe, 2 mL | Terumo | ||
Nylon Syringe Filters Target2 | Thermo Scientific | 10301345 | |
C-18 CoreShell column 50 mm x 2.1 mm dimensions, 2.6 μm particle size | Thermo Scientific | ||
HPLC 1200 | Agilent | ||
ESI-Q-ToF-MS 6530 | Agilent | ||
photoreactor, UV Labor Reactor System 3 | Peschl Utraviolet GmbH | ||
VUV/UVC-lamp, TNN 15/32, 15 W | Heraeus | ||
pH-meter, pHenomenal pH 1100L | vwr | 662-1657 | |
magnetic stirrer | Heidolph Instruments | ||
MassHunter Workstation B.06.00 | Agilent | ||
MATLAB R2016b | Mathworks |