ဆောင်းပါး

မက်သလင်းဘလူး၏ တည်ငြိမ်မှု: အလင်း၊ pH၊ ပျော်ရည်များနှင့် ပျက်စီးပြိုကွဲမှု

မက်သလင်းဘလူး၏ တည်ငြိမ်မှု: အလင်း၊ pH၊ ပျော်ရည်များနှင့် ပျက်စီးပြိုကွဲမှု

တနင်္လာနေ့တွင် မက်သလင်းဘလူး စံပျော်ရည်အပျော့တစ်ခုကို 664 nm တွင် တိုင်းတာရာ 0.842 ရရှိသည်။ သောကြာနေ့တွင် ထိုပုလင်းကိုပင် တိုင်းတာရာ 0.791 ရရှိပြီး ပြင်းအားကို မည်သူမျှ မပြောင်းလဲထားပါ။ ပထမမေးခွန်းမှာ ဆိုးဆေးပမာဏ လျော့နည်းသွားသလား ဆိုသည့်အချက် ဖြစ်သည်။ ဒုတိယ၊ ပိုခက်ခဲသော မေးခွန်းမှာ “လျော့နည်းသွားသည်” ဆိုခြင်း၏ အဓိပ္ပာယ်က ဘာလဲ ဆိုသည့်အချက် ဖြစ်သည်။

မက်သလင်းဘလူး၏ တည်ငြိမ်မှုသည် ဂုဏ်သတ္တိတစ်ခုတည်း မဟုတ်ပါ။ တူညီသော လှိုင်းအလျားတွင် အလင်းစုပ်ယူမှုကို လျော့ကျစေသည့် ဖြစ်စဉ်များစွာ ပါဝင်သည်။ ပြန်လည်ပြောင်းလဲနိုင်သော အီလက်ထရွန်လက်ခံခြင်း၊ အစုဖွဲ့မှုအခြေအနေ ပြောင်းလဲခြင်းနှင့် ပြန်မပြောင်းလဲနိုင်သော ပြိုကွဲခြင်းတို့သည် လှိုင်းအလျားတစ်ခုတည်းဖြင့် တိုင်းတာသည့် ရလဒ်တွင် တူညီသကဲ့သို့ ထင်ရသည်။ စမ်းသပ်မှုကို မှန်ကန်စွာ အဓိပ္ပာယ်ဖော်နိုင်ရန် ဤစာမျက်နှာတွင် ထိုဖြစ်စဉ်များကို ခွဲခြားထားသည်။

ဤနေရာတွင် ဆွေးနွေးသည့် နယ်ပယ်မှာ ဖော်စပ်မှုနှင့် စမ်းသပ်မှုအတွင်း တည်ငြိမ်မှု ဖြစ်သည်။ ပုလင်းသိုလှောင်မှု၊ ဖွင့်ပြီးသားပုလင်း ကိုင်တွယ်မှုနှင့် သက်တမ်းကုန်ဆုံးမှုဆိုင်ရာ မေးခွန်းများအတွက် စားသုံးသူများအတွက် သိုလှောင်သက်တမ်း လမ်းညွှန်ချက် ကို ကြည့်ပါ။ ပျော်ရည်၏ သက်တမ်းကို သီးခြားပြင်းအား၊ ထည့်သွင်းသည့်ဘူးနှင့် သိုလှောင်မှုအခြေအနေအတွက် အတည်ပြုစစ်ဆေးရန် လိုအပ်သောကြောင့် ဤနေရာတွင် သက်တမ်းကုန်ဆုံးရက်ကို မသတ်မှတ်ထားပါ။

ဖော်ပြနေသည့် ပစ္စည်း၏ အခြေအနေမှ စတင်ပါ

ခြောက်သွေ့သော မက်သလင်းဘလူးနှင့် ပျော်ဝင်နေသော မက်သလင်းဘလူးတို့၏ ပြုမူပုံသည် မတူပါ။ မက်သလင်းဘလူးအတွက် PubChem မှတ်တမ်း တွင် ကလိုရိုက်ဆားဖြစ်ကြောင်း၊ ရေမပါသောပုံစံ၏ ဖော်မြူလာအလေးချိန်မှာ ခန့်မှန်းခြေ 319.9 g/mol ဖြစ်ကြောင်း၊ အစိမ်းရင့်ရောင် ပုံဆောင်ခဲများဖြစ်ပြီး ရေနှင့် အယ်လ်ကိုဟောတွင် အပြာရင့်ရောင် ပျော်ရည်များ ဖြစ်ပေါ်ကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။ စုစည်းထားသော ရှေးယခင်ကိုးကားချက်များတွင် ထရိုင်ဟိုက်ဒရိတ်ပုံစံသည် လေထဲတွင် တည်ငြိမ်ကြောင်း ဖော်ပြထားပြီး လက်ရှိ ဘေးကင်းရေးအချက်အလက်စာရွက်များတွင် ခြောက်သွေ့၊ အေးမြ၊ လေဝင်လေထွက်ကောင်းကာ အလင်းမှ ကာကွယ်ထားသော နေရာ၌ ဘူးကို တင်းကျပ်စွာ ပိတ်ထားရန် ညွှန်ကြားထားသည်။

ထို့ကြောင့် အစိုင်အခဲပုံစံသည် သာမန်ဓာတ်ခွဲခန်း သိုလှောင်မှုအောက်တွင် အတော်အသင့် တည်ငြိမ်သည်။ သို့သော် ထိုအချက်ကို ပျော်ရည်များအတွက် တိုက်ရိုက်မသက်ဆိုင်စေနိုင်ပါ။ လက်ရှိ USP အကြိုကြည့်ရှုနိုင်သော စာသားတွင် မက်သလင်းဘလူးပါဝင်သည့် ပျော်ရည်များကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုမပြုမီ အသစ်ပြင်ဆင်သင့်ပြီး ထုပ်ပိုးဘူးကို ကောင်းစွာပိတ်ထားကာ အလင်းမှ ကာကွယ်၍ 30 C အောက်တွင် သိုလှောင်သင့်ကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။ ထိုညွှန်ကြားချက်သည် သတိထားသည့် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုလုပ်ထုံးလုပ်နည်း ဖြစ်ပြီး ပျော်ရည်တိုင်း ရက်ပိုင်းအတွင်း အရောင်ဖျော့သွားကြောင်း သက်သေမဟုတ်ပါ။ မက်သလင်းဘလူးပျော်ရည်၏ တည်ငြိမ်မှုကို ယူဆရုံမဟုတ်ဘဲ သက်သေပြရန် လိုအပ်သည်ဟု ဆိုလိုသည်။ USP မက်သလင်းဘလူး တစ်မျိုးချင်းစံသတ်မှတ်ချက် အကြိုကြည့်ရှုချက် တွင် ထိုသို့ဆုံးဖြတ်ရန် အသုံးပြုသည့် ပါဝင်ပမာဏစစ်ဆေးမှု အခြေခံကို ဖော်ပြထားသည်။

အလင်း: အဓိက ရှောင်လွှဲနိုင်သော ဆုံးရှုံးမှု

မက်သလင်းဘလူးသည် သာမန်အလင်း ထုတ်လွှတ်သည့် လှိုင်းအလျားများတွင် အလင်းကို စုပ်ယူသည်။ မိုနိုမာသည် 658 မှ 665 nm အနီးတွင် အားကောင်းစွာ စုပ်ယူပြီး ဒိုင်မာ၏ စုပ်ယူမှုကွေးပေါ်ရှိ ပခုံးသဏ္ဌာန်အပိုင်းသည် 605 မှ 610 nm အနီးတွင် ရှိကာ ခရမ်းလွန်စုပ်ယူမှုလှိုင်းတန်းများသည် 292 nm အနီးနှင့် ထိုထက်နိမ့်သော လှိုင်းအလျားများတွင် ရှိသည်။ ထို့ကြောင့် ဓာတ်ခွဲခန်းစားပွဲပေါ်ရှိ အနီရောင်အလင်းသည် ဆိုးဆေး၏ စုပ်ယူမှုလှိုင်းအလျားနှင့် တိုက်ရိုက်ထပ်နေသည်။ ဖလူအိုရက်ဆင့်အလင်း၊ အဖြူရောင် LED များနှင့် UV-A တို့သည်လည်း စမ်းသပ်မှုအခြေအနေများအောက်တွင် ပျော်ရည်အပျော့များ၏ အရောင်ကို ပျောက်စေနိုင်သည်။ လုံးဝဘေးကင်းသော အလင်းအရောင်တစ်မျိုး မရှိဘဲ ထိတွေ့မှုလျှော့ချခြင်းသာ ရှိသည်။

အလင်းဆိုင်ရာ ဓာတုဖြစ်စဉ်သည် ထရစ်ပလက်အခြေအနေမှ စတင်သည်။ စုပ်ယူလိုက်သည့် အလင်းက ဆိုးဆေးကို စွမ်းအင်မြင့်အခြေအနေသို့ ရောက်စေပြီး ဖြစ်ပေါ်လာသည့် ထရစ်ပလက်က ပျော်ဝင်နေသော အောက်ဆီဂျင်ထံ စွမ်းအင် သို့မဟုတ် အီလက်ထရွန်များ လွှဲပြောင်းပေးနိုင်သည်။ ပြင်းအားနည်းသော မိုနိုမာသည် ဆင်းဂလက်အောက်ဆီဂျင် ဖြစ်ပေါ်စေရန် ထိရောက်သော အာရုံခံပစ္စည်းဖြစ်ပြီး ရေထဲတွင် ကွမ်တမ်အထွက်အချိုး 0.5 ဝန်းကျင်ရှိကြောင်း အစီရင်ခံထားသည်။ ဤစနစ်အတွက် စံကိုးကားချက်တစ်ခုမှာ မက်သလင်းဘလူး၏ ထရစ်ပလက်နှင့် ဆင်းဂလက်အောက်ဆီဂျင် လေ့လာမှု ဖြစ်သည်။

အရောင်ဖျော့သွားသော ပုလင်းတိုင်း၏ တစ်ခုတည်းသော အကြောင်းရင်းအဖြစ် ဆင်းဂလက်အောက်ဆီဂျင်ကို မသတ်မှတ်သင့်ပါ။ အလင်းပေးထားသော ပျော်ရည်များတွင် အီလက်ထရွန်လက်ခံထားသည့် လျူကိုပုံစံများနှင့် မက်သိုင်းအုပ်စုများ ဖယ်ရှားခံထားရသည့် ဆိုးဆေးများ ပါဝင်ပြီး မက်သလင်းဘလူးကို မြင်နိုင်သောအလင်းဖြင့် ထိတွေ့စေသည့် လေ့လာမှု ၏ စာရေးသူများက တုံ့ပြန်မှုလမ်းကြောင်းခွဲထွက်ပုံကို အတိအကျ မဆုံးဖြတ်ထားကြောင်း ရှင်းလင်းစွာ ဖော်ပြထားသည်။ ပြန်လည်ပြောင်းလဲနိုင်သော အလင်းကြောင့် အီလက်ထရွန်လက်ခံခြင်း၊ အောက်ဆီဒေးရှင်းဖြင့် N-မက်သိုင်းအုပ်စု ဖယ်ရှားခြင်း၊ ဆင့်ပွား ဓာတ်ပြုလွယ်သော အောက်ဆီဂျင်ဆိုင်ရာ ဓာတုဖြစ်စဉ်များနှင့် နောက်ပိုင်း အပိုင်းပိုင်းပြိုကွဲခြင်းတို့ တစ်ပြိုင်နက် ဖြစ်ပေါ်နိုင်သည်။

ပစ္စည်းဆိုင်ရာ လေ့လာမှုတစ်ခုတွင် 20 C ရှိ 10 mg/L ရေပျော်ဆိုးဆေးသည် ဓာတ်ခွဲခန်း၏ မြင်နိုင်သောအလင်းအောက်၌ 120 မိနစ်ကြာပြီးနောက် အလင်းစုပ်ယူမှု ခန့်မှန်းခြေ 37 ရာခိုင်နှုန်း၊ နေရောင်အောက်တွင် 53 ရာခိုင်နှုန်း လျော့ကျခဲ့သော်လည်း အမှောင်ထဲထားသည့် ထိန်းချုပ်နမူနာတွင် 80 C ၌ပင် သိရှိတိုင်းတာနိုင်သော လျော့ကျမှု မတွေ့ရပါ။ ထိုကိန်းဂဏန်းများသည် ရေပျော် မက်သလင်းဘလူး၏ အပူချိန်နှင့် အလင်းပေးမှုဆိုင်ရာ လေ့လာမှု မှဖြစ်ပြီး ထိုစမ်းသပ်ကိရိယာစနစ်ကိုသာ ဖော်ပြသည်။ ၎င်းတို့က အလင်း၏ သက်ရောက်မှုသည် အဓိကဖြစ်ကြောင်း ပြသခြင်းဖြစ်ပြီး အခြားပုလင်းတစ်ခု၏ ပမာဏတစ်ဝက်သို့ လျော့ကျချိန်ကို မဖော်ပြပါ။

အောက်ဆီဂျင်တွင် အခန်းကဏ္ဍနှစ်ခုရှိသောကြောင့် “လေနှင့်ထိတွေ့မှု” ဟူသော စကားရပ်မှာ အဓိပ္ပာယ်မရှင်းလင်းနိုင်ပါ။ အောက်ဆီဂျင်သည် စွမ်းအင်မြင့်အခြေအနေရှိ ဆိုးဆေးမှ ဓာတ်ပြုလွယ်သော အောက်ဆီဂျင်များ ဖြစ်ပေါ်စေသော်လည်း အရောင်မဲ့ လျူကိုမက်သလင်းဘလူးကိုလည်း အပြာရောင်ပုံစံသို့ ပြန်လည်အောက်ဆီဒေးရှင်းဖြစ်စေသည်။ ထို့ကြောင့် လေသည် ပျော်ရည်တစ်ခု၏ အရောင်ကို ပျောက်စေနိုင်သလို အခြားတစ်ခု၏ အရောင်ကိုလည်း ပြန်ရစေနိုင်သည်။ လျူကိုပုံစံ ဖြစ်ပေါ်ခြင်းနှင့် ဖျက်ဆီးပြိုကွဲခြင်းတို့၏ ကွာခြားချက်ကို မက်သလင်းဘလူးနှင့် လျူကိုမက်သလင်းဘလူး၏ ရီဒေါ့စ်ဓာတုဗေဒ တွင် အသေးစိတ် ရှင်းပြထားသည်။

အစုဖွဲ့မှုသည် မော်လီကျူးတစ်ခုချင်းစီ၏ အလင်းအပေါ် အာရုံခံနိုင်မှုကို ပြောင်းလဲစေသည်။ မျက်နှာချင်းဆိုင် H-ဒိုင်မာများသည် မူလစွမ်းအင်အခြေအနေသို့ လျင်မြန်စွာ ပြန်ရောက်ပြီး မိုနိုမာထက် ထရစ်ပလက်နှင့် ဆင်းဂလက်အောက်ဆီဂျင်ကို များစွာနည်းပါးစွာ ဖြစ်ပေါ်စေကြောင်း မက်သလင်းဘလူး ဒိုင်မာ၏ အလင်းဆိုင်ရာ ရူပဗေဒ လေ့လာမှု တွင် တိုင်းတာထားသည်။

pH: အလယ်ပိုင်းတွင် တည်ငြိမ်ပြီး အစွန်းပိုင်းများတွင် ဓာတုပြောင်းလဲမှု ဖြစ်ပေါ်ခြင်း

အက်စစ်မှ ကြားနေအထိ အပိုင်းအခြားတွင် အောက်ဆီဒေးရှင်းခံထားရသော အပြာရောင် ကက်တိုင်ယွန်သည် pH မြင့်သောအခြေအနေထက် အလိုအလျောက် ဖြစ်ပေါ်သည့် အယ်လ်ကာလိုင်းဓာတုတုံ့ပြန်မှုကို ပိုမိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ PubChem တွင် စုစည်းထားသော ပတ်ဝန်းကျင်အတွင်း ပြောင်းလဲဖြစ်ပျက်ပုံ အနှစ်ချုပ်တစ်ခုက pH 5 မှ 9 ဝန်းကျင်တွင် ရေဖြင့်ဓာတ်ပြုပြိုကွဲမှု၏ အရေးပါမှု မကြီးမားနိုင်ဟု ခန့်မှန်းထားသော်လည်း ထိုအချက်သည် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ခန့်မှန်းချက်သာဖြစ်ပြီး ဆေးဝါးဆိုင်ရာ အတည်ပြုစစ်ဆေးမှု မဟုတ်ပါ။

ရှေးကျသော လေ့လာမှုတစ်ခုတွင် 25 C ဝန်းကျင်ရှိ ဆိုးဆေးအပျော့သည် pH 9.5 ခန့်အောက်တွင် အခြေခံအားဖြင့် တည်ငြိမ်ပြီး pH 9.5 မှ 9.8 ဝန်းကျင်တွင် အယ်လ်ကီလ်အုပ်စု ဖယ်ရှားမှု စတင်တွေ့ရှိကာ pH 12 တွင် ရက်ပိုင်းအတွင်း လျင်မြန်စွာ ပြောင်းလဲကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့သည်။ ထိုရလဒ်ကို အယ်လ်ကာလိုင်းပျော်ရည်အတွင်း မက်သလင်းဘလူး၏ တည်ငြိမ်မှုဆိုင်ရာ အစောပိုင်းလေ့လာမှု တွင် ဖော်ပြထားပြီး သတ်မှတ်စံတစ်ခုအဖြစ် မဟုတ်ဘဲ တုံ့ပြန်မှုယန္တရားဆိုင်ရာ သက်သေအဖြစ် ဖတ်ရှုသင့်သည်။

အယ်လ်ကာလီပြင်းသည် ဓာတုတုံ့ပြန်မှု၏ ဦးတည်ရာကိုလည်း ပြောင်းလဲနိုင်သည်။ 0.1 M ရေပျော်အယ်လ်ကာလီတွင် ခွဲထုတ်ရရှိသော အဓိကထွက်ပစ္စည်းမှာ အယ်လ်ကာလိုင်းအခြေအနေတွင် ရေဖြင့်ဓာတ်ပြုပြိုကွဲရာမှ ရရှိသော ဘန်းသဆန် မက်သလင်းဗိုင်အိုလက် ဖြစ်ကြောင်း ဖီနိုသိုင်ယာဇင်း ဆိုးဆေးများ၏ အယ်လ်ကာလိုင်းပြိုကွဲမှု လေ့လာမှု တွင် ဖော်ထုတ်ထားသည်။ ၎င်းသည် ပျက်စီးပြိုကွဲခြင်းဖြစ်ပြီး pH အညွှန်းပစ္စည်း၏ အရောင်ပြောင်းလဲခြင်း မဟုတ်ပါ။

အီလက်ထရွန်လက်ခံခြင်းကြောင့် အခြေခံအားဖြင့် အရောင်မဲ့ပြီး လေကြောင့် အလွယ်တကူ ပြန်လည်အောက်ဆီဒေးရှင်းဖြစ်နိုင်သော လျူကိုမက်သလင်းဘလူးကို ရရှိသည်။ ထိုပြန်လည်အောက်ဆီဒေးရှင်းသည် pH မြင့်လျှင် ပိုမြန်ပြီး အက်စစ်အခြေအနေတွင် ပိုနှေးသည်။ အောက်ဆီဂျင်အပေါ် မူတည်မှုကို မက်သလင်းဘလူး၏ အလင်းကြောင့် အီလက်ထရွန်လက်ခံခြင်းနှင့် ပြန်လည်အောက်ဆီဒေးရှင်း လေ့လာမှု တွင် ဖော်ပြထားသည်။ ထို့ကြောင့် အပြာရောင်ပျောက်သွားခြင်းက အောက်ဆီဒေးရှင်းပုံစံရှိ မော်လီကျူးအရေအတွက် လျော့ကျသွားကြောင်းသာ သက်သေပြပြီး အီလက်ထရွန်လက်ခံခြင်း၊ အစုဖွဲ့ခြင်း သို့မဟုတ် ဖျက်ဆီးပြိုကွဲခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်ဆိုခြင်းကို မသက်သေပြပါ။

ပျော်ရည်များနှင့် အစုဖွဲ့မှု: ဆိုးဆေးမဆုံးရှုံးဘဲ ရောင်စဉ် ပြောင်းရွေ့နိုင်ခြင်း

ရေသည် ကလိုရိုက်ဆားကို အလွယ်တကူ ပျော်ဝင်စေသည်။ PubChem တွင် 25 C ရှိ ရေထဲ၌ ခန့်မှန်းခြေ 43.6 g/L ပျော်ဝင်နိုင်မှုနှင့် အီသနော၊ ကလိုရိုဖောင်းတို့တွင် ပျော်ဝင်နိုင်ပုံကို အရည်အသွေးဆိုင်ရာ ဖော်ပြချက်များဖြင့် စုစည်းထားသည်။ ဆေးဝါးစံကျမ်းဆိုင်ရာ စာသားများတွင်မူ သတ်မှတ်ပစ္စည်းများအတွက် အနည်းငယ်ပျော်ဝင်နိုင်ခြင်း သို့မဟုတ် နည်းပါးစွာပျော်ဝင်နိုင်ခြင်း ကဲ့သို့သော အသုံးအနှုန်းများကို သုံးထားသည်။ ဟိုက်ဒရိတ်ပုံစံ၊ သန့်စင်မှု၊ အိုင်ယွန်အားနှင့် အသုံးအနှုန်းတို့က ထိုကွဲပြားမှု၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကို ရှင်းပြပေးသည်။ မက်သလင်းဘလူး၏ ပျော်ဝင်နိုင်မှုနှင့် ပျော်ရည်ပြင်ဆင်မှု လမ်းညွှန် တွင် ကိန်းဂဏန်းတစ်ခု၏ နောက်ခံပစ္စည်းအခြေခံကို မည်သို့အစီရင်ခံရမည်ကို ဖော်ပြထားသည်။

ပျော်ရည်ရွေးချယ်မှုသည် ပျော်ဝင်နိုင်မှုသာမက ဓာတုပုံစံများ၏ အချိုးအစားကိုလည်း ပြောင်းလဲစေသည်။ ရေနှင့် မက်သနောအရောများတွင် ရောင်စဉ်တိုင်းတာမှုက ရေထဲရှိ မိုနိုမာ၊ ဒိုင်မာနှင့် ထရိုင်မာတို့အပြင် မက်သနောထဲရှိ မိုနိုမာကိုပါ ခွဲခြားဖော်ပြနိုင်ကြောင်း ရောစပ်ပျော်ရည်များအတွင်း မက်သလင်းဘလူး၏ အစုဖွဲ့မှု လေ့လာမှု တွင် ပြထားသည်။ အယ်လ်ကိုဟောသည် အစုဖွဲ့မှုကို မဖယ်ရှားနိုင်ပါ။ ပျော်ရည်အပေါ် မူတည်သော အစုဖွဲ့မှု လေ့လာမှု အရ ဒိုင်မာများနှင့် ပိုကြီးသော အစုများသည် မက်သနော၊ အီသနော၊ ပရိုပနောနှင့် ဗျူတနောတို့တွင် ဆက်လက်ရှိနေသည်။

လက်တွေ့လုပ်ငန်းတွင် ပျော်ရည်၊ အိုင်ယွန်အား၊ အပူချိန်နှင့် ပြင်းအားတို့သည် ဆိုးဆေးကို မဖျက်ဆီးဘဲ စုပ်ယူမှုအထွတ်အထိပ်၏ နေရာနှင့် အလင်းစုပ်ယူနိုင်စွမ်းကို ပြောင်းရွေ့စေနိုင်သည်။ နမူနာနှင့် စံပျော်ရည်ကို တူညီသော ပျော်ရည်စနစ်တွင် ထားပြီး မျဉ်းဖြောင့်အချိုးကျမှုကို စစ်ဆေးပါ။ Beer-Lambert နိယာမ၏ IUPAC အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက် တွင် အလင်းစုပ်ယူမှုက ပြင်းအားနှင့်အညီ ပြောင်းလဲရန် လိုအပ်သော အခြေအနေများကို ဖော်ပြထားသည်။

ပြန်လည်ပြောင်းလဲနိုင်သော အရောင်ဖျော့ခြင်းနှင့် ပြန်မပြောင်းလဲနိုင်သော ပျက်စီးပြိုကွဲခြင်း

N-မက်သိုင်းအုပ်စုများ တဖြည်းဖြည်း ဖယ်ရှားခံရခြင်းမှ Azure B ကို ရရှိပြီး ထို့နောက် မက်သိုင်းအုပ်စု ပိုနည်းသော အဇူးရ်ပုံစံများနှင့် သိုင်အိုနင်းကို ရရှိသည်။ ပုလင်းထဲသို့ လေသွင်းခြင်းက ထိုအဆင့်ကို ပြန်မပြောင်းလဲနိုင်ပါ။ တုံ့ပြန်မှုလမ်းကြောင်းခွဲထွက်ပုံမှာလည်း ကွဲပြားနိုင်သောကြောင့် တစ်ဆက်တည်းဖြစ်သော တင်းကျပ်သည့် လမ်းကြောင်းတစ်ခုအဖြစ် မဆွဲပြသင့်ပါ။ ထိုကွန်ရက်ကို မက်သလင်းဘလူးမှ မက်သိုင်းအုပ်စု ဖယ်ရှားရာတွင် ရရှိသည့် ထွက်ပစ္စည်းများဆိုင်ရာ လေ့လာမှု တွင် ဖော်ပြထားသည်။

လျူကိုမက်သလင်းဘလူးမှာမူ အခြားဘက်တွင် ရှိသည်။ ၎င်းသည် အီလက်ထရွန်နှစ်ခု လက်ခံထားသောပုံစံဖြစ်ပြီး အခြေခံအားဖြင့် အရောင်မဲ့ကာ အောက်ဆီဂျင် သို့မဟုတ် အခြားအောက်ဆီဒေးရှင်းဖြစ်စေသော ပစ္စည်းတစ်ခုက အပြာရောင်ဆိုးဆေးကို ပြန်လည်ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ ဆေးဝါးစံကျမ်းဆိုင်ရာ ထိန်းချုပ်မှုက ပြန်မပြောင်းလဲနိုင်သည့် ဘက်ကို ထင်ဟပ်စေသည်။ လက်ရှိ USP တစ်မျိုးချင်းစံသတ်မှတ်ချက်တွင် Azure B ကို သတ်မှတ်အညစ်အကြေးအဖြစ် ထိန်းချုပ်ထားပြီး ယင်းသည် မက်သိုင်းအုပ်စု ဖယ်ရှားခြင်းကို စောင့်ကြည့်ရမည့် အညစ်အကြေးဖြစ်ပေါ်မှု လမ်းကြောင်းအဖြစ် သဘောထားခြင်းနှင့် ကိုက်ညီသည်။

နောက်ပိုင်း အောက်ဆီဒေးရှင်းမှ ကွင်းဖွဲ့စည်းပုံ ပွင့်သွားသော ထွက်ပစ္စည်းများနှင့် အပိုင်းပိုင်းပြိုကွဲသော ထွက်ပစ္စည်းများကို ရရှိသည်။ ၎င်းတို့သည် ဖျက်ဆီးပြိုကွဲခြင်း ဖြစ်သည်။ ဓာတ်ခွဲခန်းတစ်ခုသည် ပြိုကွဲထွက်အပိုင်းအစတိုင်းကို ဖော်ထုတ်ရန် မလိုအပ်ပါ။ အလင်းစုပ်ယူမှု လျော့ကျခြင်းတိုင်းကို အမည်တစ်ခုတည်းဖြင့် သတ်မှတ်ခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်ရန်သာ လိုအပ်သည်။

အခြေအနေအလိုက် တည်ငြိမ်မှုဆိုင်ရာ သက်သေအထောက်အထားဇယား

ဤဇယားသည် ဤစာမျက်နှာအတွက် အဓိကကိုးကားစရာ ဖြစ်သည်။ အတန်းတစ်ခုစီတွင် အခြေအနေတစ်ခု၊ အခိုင်မာဆုံး သက်သေအထောက်အထားရှိသော ပြုမူပုံနှင့် မှားယွင်းသော ကောက်ချက်ချမှုကို တားဆီးပေးသည့် ထိန်းချုပ်ချက်ကို ဖော်ပြထားသည်။

အခြေအနေတွေ့ရှိရသော ပြုမူပုံပြန်လည်ပြောင်းလဲနိုင်မှု သို့မဟုတ် အမြဲတမ်းပြောင်းလဲမှုဓာတ်ခွဲခန်း ထိန်းချုပ်ချက်
ခြောက်သွေ့သော အမှုန့်၊ ပိတ်ထား၊ အမှောင်၊ အေးမြအတော်အသင့် တည်ငြိမ်သည်; အလင်းဒဏ်ခံလွယ်သော အစိုင်အခဲအဖြစ် ကိုင်တွယ်သည်နှစ်မျိုးလုံးမဟုတ်; မူလပစ္စည်းကို ထိန်းသိမ်းထားသည်တင်းကျပ်စွာ ပိတ်ထားပြီး ခြောက်သွေ့ကာ အလင်းမှ ကာကွယ်၍ 30 C အောက်တွင် ထားပါ
အခန်းအလင်းအောက်ရှိ ရေပျော်ပျော်ရည်အပျော့မက်သလင်းဘလူး၏ အလင်းကြောင့် ပျက်စီးပြိုကွဲမှု တဖြည်းဖြည်း ဖြစ်ပေါ်ပြီး အလင်းကြောင့် အီလက်ထရွန်လက်ခံမှုလည်း ဖြစ်နိုင်သည်; 664 nm တွင် အလင်းစုပ်ယူမှု လျော့ကျသည်ရောနှောနေသည်; လျူကိုအပိုင်း ပြန်လည်ရရှိနိုင်သော်လည်း မက်သိုင်းအုပ်စု ဖယ်ရှားခံရသောအပိုင်း မရနိုင်ပါပယင်းရောင် သို့မဟုတ် အညိုရောင်ဖန်၊ အမှောင်တွင် သိုလှောင်မှု၊ အလင်းပေးချိန်ကို အနည်းဆုံးထားမှု
အလားတူပျော်ရည်ကို အမှောင်တွင် ထားခြင်းပြောင်းလဲမှု များစွာနှေးသည်; ထုတ်ဝေထားသော အမှောင်ထိန်းချုပ်နမူနာများတွင် နွေးနေသည့်တိုင် နာရီပေါင်းများစွာအတွင်း ဆုံးရှုံးမှု အနည်းငယ်သာ တွေ့ရသည်pH နှင့် အောက်ဆီဂျင်ကို ထိန်းချုပ်ထားလျှင် အဓိကအားဖြင့် ထိန်းသိမ်းထားနိုင်သည်အလင်းနှင့်ထိတွေ့စေသော စမ်းသပ်မှုအစဉ်တိုင်းနှင့်အတူ အမှောင်ထိန်းချုပ်နမူနာ ထားပါ
ပျော်ဝင်နေသော အောက်ဆီဂျင် ရှိခြင်းစွမ်းအင်မြင့်အခြေအနေရှိ ဆိုးဆေးမှ ဓာတ်ပြုလွယ်သော အောက်ဆီဂျင်ဆိုင်ရာ ဓာတုဖြစ်စဉ်ကို ဖြစ်စေသည်; လျူကိုဆိုးဆေးကိုလည်း အပြာရောင်သို့ ပြန်ပြောင်းစေသည်မည်သည့်လမ်းကြောင်း အဓိကဖြစ်သည်ပေါ် မူတည်၍ နှစ်မျိုးလုံး ဖြစ်နိုင်သည်လေသွင်းမှုအခြေအနေကို ဖော်ပြပါ; လေနှင့်ထိတွေ့မှုကို ပျက်စီးမှုတစ်မျိုးတည်းနှင့် တန်းတူမသတ်မှတ်ပါနှင့်
အက်စစ်မှ ကြားနေအထိ pHအောက်ဆီဒေးရှင်းခံထားရသော ကက်တိုင်ယွန်သည် အယ်လ်ကာလိုင်းတုံ့ပြန်မှုကို အတော်အသင့် ခံနိုင်ရည်ရှိသည်အခြားကာကွယ်ပေးသော အခြေအနေများရှိလျှင် ထိန်းသိမ်းထားနိုင်သည်နမူနာနှင့် စံပျော်ရည်တို့၏ pH၊ ဘတ်ဖာနှင့် အိုင်ယွန်အားကို ကိုက်ညီစေပါ
အယ်လ်ကာလိုင်း pH၊ 9.5 ဝန်းကျင်နှင့် အထက်သိရှိတိုင်းတာနိုင်သော အယ်လ်ကီလ်အုပ်စု ဖယ်ရှားမှု ဖြစ်ပြီး pH မြင့်လာသည်နှင့် ပိုမြန်သည်; အယ်လ်ကာလီပြင်းတွင် ရေဖြင့်ဓာတ်ပြုပြိုကွဲရာမှ ထွက်ပစ္စည်းများ ရရှိသည်အမြဲတမ်း ဓာတုပြောင်းလဲမှုစံပျော်ရည်များကို အယ်လ်ကာလိုင်းအခြေအနေတွင် သိုလှောင်ခြင်းမှ ရှောင်ပါ; အယ်လ်ကာလိုင်းနည်းလမ်း မည်သည့်တစ်ခုကိုမဆို သီးခြား အတည်ပြုစစ်ဆေးပါ
ရေနှင့် အယ်လ်ကိုဟော သို့မဟုတ် ရောစပ်ပျော်ရည်စုပ်ယူမှုအထွတ်အထိပ်နေရာ၊ အလင်းစုပ်ယူနိုင်စွမ်းနှင့် မိုနိုမာနှင့် အစုတို့၏ အချိုး ပြောင်းလဲသည်ရောင်စဉ် ပြန်လည်ဖြန့်ဝေမှုဖြစ်ပြီး ဆုံးရှုံးမှု၏ သက်သေမဟုတ်ပါနမူနာများနှင့် ချိန်ညှိစံများအတွက် တူညီသော ပျော်ရည်စနစ်ကို သုံးပါ; ရောင်စဉ်အပြည့်ကို စစ်ဆေးပါ
ပြင်းအားမြင့်ခြင်းနှင့် ပြင်းအားနည်းခြင်းဒိုင်မာနှင့် ပိုကြီးသောအစုများ ပိုများသည်; မော်လီကျူးတစ်ခုချင်းစီ၏ အလင်းဖြင့်တုံ့ပြန်မှု ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်စွမ်း ပိုနည်းသည်ဓာတုပုံစံအချိုးအစား ပြောင်းလဲမှုဖြစ်ပြီး ဓာတုတုံ့ပြန်မှု မဖြစ်ခဲ့လျှင် အပျော့ဖျော်ခြင်းဖြင့် ပြန်လည်ပြောင်းလဲနိုင်သည်လုပ်ငန်းသုံးအပိုင်းအခြားတစ်လျှောက် Beer-Lambert မျဉ်းဖြောင့်အချိုးကျမှုကို စစ်ဆေးပါ
နွေးသောပျော်ရည်၊ အမှောင်တွင်ထားခြင်းနှင့် အလင်းပေးခြင်းထုတ်ဝေထားသော ထိန်းချုပ်နမူနာများတွင် အပူတစ်ခုတည်းကြောင့် ပြောင်းလဲမှု အနည်းငယ်သာ ဖြစ်သည်; အပူနှင့်အလင်း တွဲလျှင် ဆုံးရှုံးမှု ပိုမြန်သည်စမ်းသပ်ထားသော အခြေအနေများအောက်တွင် အများအားဖြင့် အလင်းကြောင့် ဖြစ်သည်တုံ့ပြန်မှုအမြန်နှုန်းနှင့် တိုင်းတာမှုချိန်ညှိခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများတွင် အပူချိန်ကို ထိန်းချုပ်ပါ
664 nm လှိုင်းအလျားတစ်ခုတည်းတွင် လျော့ကျခြင်းအရောင်ပျောက်ခြင်း၊ အီလက်ထရွန်လက်ခံခြင်း၊ အစုဖွဲ့ခြင်း၊ မျက်နှာပြင်တွင် စုပ်ကပ်ခြင်း သို့မဟုတ် မက်သိုင်းအုပ်စု ဖယ်ရှားခံရသော အရောင်ဖြစ်စေသည့်အုပ်စုများနှင့် ကိုက်ညီနိုင်သည်လှိုင်းအလျားတစ်ခုတည်းမှ မသတ်မှတ်နိုင်ပါရောင်စဉ်အပြည့်ကို တိုင်းတာပြီး အမှောင်နှင့် အလင်းထိန်းချုပ်နမူနာများကို အသုံးပြုပါ

အရေအတွက်အလိုက် တိုင်းတာသည့် လုပ်ငန်းအတွက် ထိန်းချုပ်ချက်များ

ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုအတွက် စံပျော်ရည်များကို အသစ်ပြင်ဆင်ပြီး အလင်းနှင့်ထိတွေ့ချိန်ကို တိုတောင်းစွာ ထားပါ။ စံပျော်ရည်များနှင့် နမူနာများအကြား အပူချိန်၊ pH၊ ပျော်ရည်၊ အိုင်ယွန်အားနှင့် ပြင်းအားအပိုင်းအခြားတို့ကို ကိုက်ညီစေပါ။ ပျက်စီးပြိုကွဲမှုကို လေ့လာရာတွင် အမှောင်ထိန်းချုပ်နမူနာတစ်ခု ထည့်သွင်းပြီး အလင်းဆိုင်ရာ ဓာတုစမ်းသပ်မှုများတွင် အလင်းပေးထားသော်လည်း ဓာတ်ကူပစ္စည်းမပါသော ထိန်းချုပ်နမူနာတစ်ခု ထည့်သွင်းပါ။ မက်သိုင်းအုပ်စု ဖယ်ရှားခံရသော ဆိုးဆေးများနှင့် အစုများသည် နီးကပ်သော လှိုင်းအလျားများတွင် စုပ်ယူသော်လည်း တစ်ထပ်တည်း မတူသောကြောင့် ရောင်စဉ်က အရေးပါသည့်အခါ လှိုင်းအလျားတစ်ခုတည်းအစား မြင်နိုင်သော ရောင်စဉ်အပြည့်ကို မှတ်တမ်းတင်ပါ။ ထိုအကြံပြုချက်၏ နောက်ခံဖြစ်သော ပြင်းအားအပေါ် မူတည်သည့် ရောင်စဉ်များကို ပြင်းအားနှင့် အစုဖွဲ့မှုဆိုင်ရာ ရောင်စဉ်လေ့လာမှု တွင် မှတ်တမ်းတင်ထားသည်။

ဤစာမျက်နှာရှိ မည်သည့်ရလဒ်ကိုမျှ သိုလှောင်သက်တမ်းအဖြစ် မပြောင်းလဲပါနှင့်။ အတည်ပြုစစ်ဆေးထားသော သက်တမ်းသည် သတ်မှတ်ထားသည့် ဖော်စပ်မှု၊ ထည့်သွင်းသည့်ဘူး၊ ပြင်းအား၊ ဘူးအတွင်းအရည်အထက်ရှိ လွတ်နေသောနေရာ၊ အဏုဇီဝထိန်းချုပ်မှုနှင့် သိုလှောင်မှုအခြေအနေတို့နှင့် သက်ဆိုင်သည်။ ထိုအတည်ပြုစစ်ဆေးမှုကို စားသုံးသူများအတွက် သိုလှောင်သက်တမ်း လမ်းညွှန်ချက် တွင် ကိုင်တွယ်ထားပြီး ဤစာမျက်နှာက ၎င်းကို အထောက်အကူပြုသော်လည်း အစားမထိုးပါ။