ဆောင်းပါး

မက်သလင်းဘလူး ပြိုကွဲခြင်းနှင့် အလင်းဓာတ်ကူဖြစ်စဉ်: ဖယ်ရှားမှုရလဒ်များကို အဓိပ္ပာယ်ဖော်ခြင်း

မက်သလင်းဘလူး ပြိုကွဲခြင်းနှင့် အလင်းဓာတ်ကူဖြစ်စဉ်: ဖယ်ရှားမှုရလဒ်များကို အဓိပ္ပာယ်ဖော်ခြင်း

ဓာတ်ခွဲခန်းတစ်ခုက မက်သလင်းဘလူး၏ အလင်းဓာတ်ကူပြိုကွဲမှုအတွက် ဓာတ်ကူပစ္စည်းနှစ်မျိုးကို စမ်းသပ်သည်။ ဓာတ်ကူပစ္စည်း A က တစ်နာရီအတွင်း အပြာရောင်၏ 95 ရာခိုင်နှုန်းကို ဖယ်ရှားပေးသည်။ ဓာတ်ကူပစ္စည်း B ကမူ 60 ရာခိုင်နှုန်းသာ ဖယ်ရှားပေးနိုင်သည်။ အဖွဲ့က A ကို အကောင်းဆုံးဟု သတ်မှတ်ပြီး အစီရင်ခံစာတွင် ထည့်ရေးကာ ထပ်မံမှာယူသည်။ လအနည်းငယ်ကြာပြီးနောက် ကာဗွန်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုက အမှန်တရားကို ဖော်ပြလာသည်။ A က ဖယ်ရှားလိုက်သော ဆိုးဆေးအများစုသည် အစိုင်အခဲမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် မူလအတိုင်း ရှိနေခဲ့ပြီး B ကသာ ဆိုးဆေးမော်လီကျူးများကို အမှန်တကယ် ပိုမိုပြိုကွဲစေခဲ့သည်။ အဖွဲ့က အယူအဆတစ်ခုကို တိုင်းတာပြီး အခြားအယူအဆတစ်ခုအဖြစ် အမည်တပ်ခဲ့သောကြောင့် အဆင့်သတ်မှတ်မှု ပြောင်းပြန်ဖြစ်နေခဲ့သည်။

မတူညီသော အယူအဆလေးခုစလုံးတွင် အပြာရောင်အရည် ဖျော့သွားခြင်းဟူသည့် တူညီသော မြင်တွေ့နိုင်သည့်လက္ခဏာ ရှိနေသောကြောင့် ဤအမှားကို မကြာခဏ တွေ့ရသည်။ မျက်နှာပြင်စုပ်ယူခြင်း၊ အရောင်ပျောက်ခြင်း၊ ပြိုကွဲခြင်းနှင့် အင်အော်ဂဲနစ်ပစ္စည်းများအဖြစ် ပြောင်းလဲခြင်းတို့အားလုံးက ထိုရလဒ်ကို ဖြစ်စေနိုင်သော်လည်း ဆိုးဆေးတွင် မည်သို့ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်ဆိုသည့်အပေါ် တစ်မျိုးစီက မတူညီသော ကောက်ချက်ကို ဖော်ပြသည်။ မက်သလင်းဘလူးသည် ဆိုးဆေး၏ အခန်းကဏ္ဍကို တိတိကျကျ သတ်မှတ်ထားသည့် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရေးနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အသုံးချမှုများ ထဲမှ တစ်ခုဖြစ်ပြီး ဤနေရာတွင် ၎င်း၏အခန်းကဏ္ဍမှာ ဖယ်ရှားခြင်း သို့မဟုတ် အသွင်ပြောင်းခြင်းခံရသည့် စံနမူနာညစ်ညမ်းပစ္စည်းဖြစ်သည်။ ဓာတ်ကူပစ္စည်းများကို နှိုင်းယှဉ်ခြင်း သို့မဟုတ် ဖယ်ရှားမှုရာခိုင်နှုန်းကို ထုတ်ပြန်ခြင်းမပြုမီ သင့်တိုင်းတာမှုများက မည်သည့်ရလဒ်အမျိုးအစားကို အမှန်တကယ် ထောက်ခံနိုင်ကြောင်း ဆုံးဖြတ်ပါ။

ရလဒ်အမျိုးအစားလေးခု၊ မတူညီသော ကောက်ချက်လေးခု

၎င်းတို့ကို လက်တွေ့ဆောင်ရွက်ပုံ အခြေခံသဘောတရား မတူညီသည့် အယူအဆလေးခုအဖြစ် စဉ်းစားပါ။ တစ်ခုစီက မတူညီသော မေးခွန်းတစ်ခုကို ဖြေဆိုပြီး ကိုယ်ပိုင်အထောက်အထား လိုအပ်သည်။

မျက်နှာပြင်စုပ်ယူခြင်းဆိုသည်မှာ ဆိုးဆေးမော်လီကျူးများသည် ပျော်ရည်မှ ထွက်ခွာပြီး ဓာတုပြောင်းလဲမှု ဖြစ်ရန်မလိုဘဲ အစိုင်အခဲပေါ်တွင် ရှိနေခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းကို စမ်းသပ်ရာတွင် စုပ်ယူမှုပမာဏ အမှန်တကယ် တည်ငြိမ်သည့်အဆင့်သို့ ရောက်သည်အထိ အမှောင်ထဲတွင် ဆောင်ရွက်ရပြီး ခိုင်လုံသောအထောက်အထားတွင် အစိုင်အခဲမှ ပြန်ခွာထုတ်ခြင်း သို့မဟုတ် ထုတ်ယူခြင်းဖြင့် ပြန်လည်ရရှိသော ဆိုးဆေးလည်း ပါဝင်ရသည်။ အမှောင်ထဲတွင် 30 မိနစ်ဟု ပုံသေထားခြင်းသည် ပစ္စည်းတိုင်းအတွက် ညီမျှခြေအခြေအနေသို့ ရောက်ကြောင်း သက်သေမဟုတ်ပါ။ မကြာသေးမီက နည်းလမ်းဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးချက်တစ်ခုတွင် ဤအဆင့်ကို ကျော်လွှားခြင်းကြောင့် ပစ္စည်းတစ်မျိုးနှင့်တစ်မျိုး၏ အမှောင်ထဲစုပ်ယူမှု ကွာခြားသည့်အခါ ဓာတ်ကူပစ္စည်း အဆင့်သတ်မှတ်မှုများ မှားယွင်းလာပုံ ကို ဖော်ပြထားသည်။

အရောင်ပျောက်ခြင်းဆိုသည်မှာ မြင်နိုင်သောအရောင်ကို ဖြစ်စေသည့် မော်လီကျူးအစိတ်အပိုင်း ပျောက်ဆုံးခြင်းဖြစ်ပြီး များသောအားဖြင့် 664 nm ဝန်းကျင်ရှိ အဓိကအလင်းစုပ်ယူမှုလှိုင်းတန်းအနီးတွင် စောင့်ကြည့်တိုင်းတာသည်။ မျက်နှာပြင်စုပ်ယူခြင်း၊ ဓာတ်လျော့ခြင်း၊ N-မီသိုင်းအုပ်စုဖယ်ရှားခြင်းနှင့် အရောင်ဖြစ်စေသော မော်လီကျူးအစိတ်အပိုင်း ပြတ်တောက်ခြင်းတို့အားလုံးက ထိုဖတ်ရှုတန်ဖိုးကို လျော့နည်းစေနိုင်သောကြောင့် လှိုင်းအလျားတစ်ခုတည်း၏ တန်ဖိုးဖြင့် အကြောင်းရင်းကို မသတ်မှတ်နိုင်ပါ။ တန်ဖိုးတစ်ခုတည်းအစား ရောင်စဉ်အပြည့်အစုံကို မှတ်တမ်းတင်ပါ။ အထွတ်အထိပ်သည် လှိုင်းအလျားတိုဘက်သို့ ရွေ့ခြင်းမှာ Azure အုပ်စုဝင် မီသိုင်းအုပ်စုဖယ်ရှားထားသော ထွက်ပစ္စည်းများနှင့် ကိုက်ညီသည်။ 664 nm တွင် 95 ရာခိုင်နှုန်း ဖယ်ရှားမှုဟု ဖော်ပြထားသော ရလဒ်ကို 95 ရာခိုင်နှုန်း ပြိုကွဲမှုဟု မခေါ်ဘဲ 95 ရာခိုင်နှုန်း အရောင်ပျောက်မှုဟု ခေါ်သင့်သည်။

ပြိုကွဲခြင်းဆိုသည်မှာ မူလမက်သလင်းဘလူးမော်လီကျူးသည် ဓာတုဗေဒအရ အသွင်ပြောင်းသွားခြင်းဖြစ်သည်။ အထောက်အထားမှာ ခရိုမာတိုဂရပ်ဖီအခြေပြုဖြစ်သည်။ HPLC သို့မဟုတ် UPLC တွင် မပြောင်းလဲသေးသော ဆိုးဆေး ပျောက်ကွယ်သွားပြီး အသွင်ပြောင်းထွက်ပစ္စည်းများ ပေါ်လာကာ နောက်ပိုင်းတွင် ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်လည်း ပြိုကွဲသွားသည်ကို တွေ့ရရမည်ဖြစ်ပြီး ဖြစ်နိုင်လျှင် LC-MS ဖြင့် ၎င်းတို့ကို ခွဲခြားသတ်မှတ်သင့်သည်။ အသုံးဝင်သော ညွှန်ကိန်းများတွင် မူလဆိုးဆေးအတွက် m/z 284 အနီးရှိ မော်လီကျူးအိုင်းယွန်းနှင့် အဆင့်ဆင့် မီသိုင်းအုပ်စုဖယ်ရှားမှုအစဉ်ဖြစ်သည့် 270 အနီးရှိ Azure B၊ 256 အနီးရှိ Azure A၊ 242 အနီးရှိ Azure C နှင့် 228 အနီးရှိ သိုင်အိုနင်းတို့ ပါဝင်သည်။ ၎င်းတို့အတွက် ရေထဲရှိ ဆိုးဆေးများ၏ အတည်ပြုထားသော LC-MS/MS အိုင်းယွန်းကူးပြောင်းမှုများ ကို ထုတ်ဝေထားသည်။

အင်အော်ဂဲနစ်ပစ္စည်းများအဖြစ် ပြောင်းလဲခြင်းဆိုသည်မှာ အော်ဂဲနစ်ကာဗွန်ကို အဓိကအားဖြင့် ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်နှင့် အင်အော်ဂဲနစ်ကာဗွန်ကဲ့သို့သော အင်အော်ဂဲနစ်နောက်ဆုံးထွက်ပစ္စည်းများအဖြစ် ပြောင်းလဲလိုက်ခြင်းဖြစ်ပြီး နိုက်ထရိုဂျင်နှင့် ဆာလဖာတို့သည် အမိုနီယမ်၊ နိုက်ထရိတ်နှင့် ဆာလဖိတ်ကဲ့သို့သော ဓာတုမျိုးစိတ်များအဖြစ် အဆုံးသတ်သည်။ စုစုပေါင်းအော်ဂဲနစ်ကာဗွန် (TOC) လျော့ကျမှုသည် ပုံမှန်အသုံးပြုသော ကာဗွန်တိုင်းတာမှုဖြစ်သည်။ ဓာတုအောက်စီဂျင်လိုအပ်ချက် (COD) လျော့ကျမှုက အောက်စီဒေးရှင်းခံနိုင်သော ပစ္စည်းပမာဏ လျော့နည်းလာကြောင်း ပြသသော်လည်း ကာဗွန်ဒြပ်ထုစာရင်းညီမျှမှု မဟုတ်သလို ၎င်းတစ်ခုတည်းဖြင့် အင်အော်ဂဲနစ်ပစ္စည်းများအဖြစ် အပြည့်အဝပြောင်းလဲကြောင်း မသက်သေပြနိုင်ပါ။ ဆာလဖိတ်၊ နိုက်ထရိတ်နှင့် အမိုနီယမ်တို့ကို အိုင်းယွန်းခရိုမာတိုဂရပ်ဖီဖြင့် တိုင်းတာခြင်းက ထိုကောက်ချက်ကို ပိုမိုခိုင်မာစေသည်။

ရလဒ်အမျိုးအစားဖြေဆိုပေးသည့် မေးခွန်းအနည်းဆုံးလိုအပ်သော ထောက်ခံတိုင်းတာမှု
မျက်နှာပြင်စုပ်ယူခြင်းဆိုးဆေးမည်မျှသည် မပြောင်းလဲဘဲ အစိုင်အခဲပေါ်သို့ ရွေ့သွားသနည်း။အမှောင်ထဲတွင် တည်ငြိမ်သည့်အဆင့်အထိ စုပ်ယူမှုနှင့် အစိုင်အခဲအဆင့်မှ ပြန်လည်ထုတ်ယူရရှိမှု
အရောင်ပျောက်ခြင်းမြင်နိုင်သောအရောင် မည်မျှပျောက်သွားသနည်း။UV-vis ရောင်စဉ်အပြည့်အစုံ၊ အရောင်ပျောက်မှုအဖြစ်သာ အစီရင်ခံခြင်း
ပြိုကွဲခြင်းမူလဆိုးဆေး မည်မျှသည် ဓာတုဗေဒအရ အသွင်ပြောင်းသွားသနည်း။မပြောင်းလဲသေးသော ဆိုးဆေး လျော့ကျမှုကို ခရိုမာတိုဂရပ်ဖီဖြင့် တွေ့ရှိခြင်းနှင့် ထွက်ပစ္စည်းအချက်အလက်
အင်အော်ဂဲနစ်ပစ္စည်းများအဖြစ် ပြောင်းလဲခြင်းအော်ဂဲနစ်ကာဗွန် မည်မျှသည် အင်အော်ဂဲနစ်ကာဗွန် ဖြစ်သွားသနည်း။ဗလာနမူနာများနှင့်အတူ TOC လျော့ကျမှု၊ ကောက်ချက်တွင် ဖော်ပြထားပါက အင်အော်ဂဲနစ်အိုင်းယွန်းများ

ဓာတ်ကူပစ္စည်းပုံစံကွဲများကို — အခြားဒြပ်များ ထည့်သွင်းထားသော တိုက်တေးနီးယား၊ ပေါင်းစပ်ပစ္စည်းများ၊ ကာဗွန်ပေါ်တင်ထားသော ပစ္စည်းများနှင့် အလားတူပစ္စည်းများ — နှိုင်းယှဉ်မှုတစ်ခုတည်းတွင် ထည့်သွင်းနိုင်ရန် ပုံစံကွဲတိုင်းကို တူညီသော ရလဒ်အမျိုးအစားများနှင့် ထိန်းချုပ်စမ်းသပ်မှုများဖြင့် စစ်ဆေးထားရမည်။ ပြင်းထန်စွာ မျက်နှာပြင်စုပ်ယူနိုင်သော ပေါင်းစပ်ပစ္စည်းတစ်ခုသည် အရောင်စမ်းသပ်မှုတွင် အမြဲတမ်း မြန်ဆန်သည့်ပုံပေါက်မည်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ပင် အောက်ပါစစ်ဆေးရန်စာရင်းတွင် အဆင့်မသတ်မှတ်မီ စုပ်ယူမှုနှင့် ဓာတ်ပြုမှုကို သီးခြားခွဲထားသည်။

မက်သလင်းဘလူး၏ အလင်းဓာတ်ကူပြိုကွဲမှု ယန္တရား

ဆီမီးကွန်ဒတ်တာ အမှန်တကယ်လှုံ့ဆော်ခံရသည့်အခါ ဖြစ်ပေါ်သော လက်ခံထားသည့် ဓာတ်ပြုလမ်းကြောင်းအစုကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ကိုးကားကြသော တိုက်တေးနီးယားအခြေပြု ပစ္စည်းများပေါ်ရှိ ဆိုးဆေး၏ အလင်းဓာတ်ကူပြိုကွဲမှု သုံးသပ်ချက် တွင် အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြထားသည်။ စုပ်ယူခံရသော ဖိုတွန်များက လျှပ်ကူးလှိုင်းတန်းရှိ အီလက်ထရွန်များနှင့် ဗေးလန့်စ်လှိုင်းတန်းရှိ ဟိုးလ်များကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ဟိုးလ်များက မျက်နှာပြင်ရှိ ရေ သို့မဟုတ် ဟိုက်ဒရောက်ဆိုက်ကို အောက်စီဒေးရှင်းပြု၍ ဟိုက်ဒရောက်စီလ်ရယ်ဒီကယ်များ ဖြစ်စေပြီး အီလက်ထရွန်များက ပျော်ဝင်နေသော အောက်စီဂျင်ကို ဓာတ်လျော့၍ စူပါအောက်ဆိုက် ဖြစ်စေသည်။ ထို့နောက် ဟိုက်ဒရိုပါအောက်စီလ်ရယ်ဒီကယ်များနှင့် ဟိုက်ဒရိုဂျင်ပါအောက်ဆိုက်တို့မှတစ်ဆင့် ဆက်လက်ဓာတ်ပြုကာ ဟိုက်ဒရောက်စီလ်ရယ်ဒီကယ်များ ထပ်မံထုတ်လုပ်သည်။ ထိုဓာတ်ပြုနိုင်စွမ်းမြင့်သော အောက်စီဂျင်မျိုးစိတ်များနှင့် ဟိုးလ်များကိုယ်တိုင်က ဆိုးဆေးကို တိုက်ခိုက်သည်။

မက်သလင်းဘလူး အသွင်ပြောင်းမှုသည် ပုံမှန်အားဖြင့် Azure B၊ Azure A နှင့် Azure C တို့မှတစ်ဆင့် သိုင်အိုနင်းသို့ ဦးတည်သည့် N-မီသိုင်းအုပ်စု အဆင့်ဆင့်ဖယ်ရှားမှုဖြင့် စတင်ပြီး တစ်ပြိုင်နက်တည်း ဖီနိုသိုင်ယာဇင်း အရောင်ဖြစ်စေသော မော်လီကျူးအစိတ်အပိုင်း၏ အောက်စီဒေးရှင်းလည်း ဖြစ်ပေါ်သည်။ ရယ်ဒီကယ်များက ဆက်လက်တိုက်ခိုက်ရာတွင် ကာဗွန်နှင့် ဆာလဖာအကြား၊ ကာဗွန်နှင့် နိုက်ထရိုဂျင်အကြား အနှောင်အဖွဲ့များ ပြတ်တောက်ပြီး အယ်ရိုမက်တစ်ကွင်းများ ပွင့်ထွက်ကာ ဖီနောလစ်နှင့် အနီလင်းအမျိုးအစား ဒြပ်ပေါင်းများ၊ အယ်လ်ဒီဟိုက်များနှင့် မော်လီကျူးအလေးချိန်နိမ့်သော ကာဘောက်ဆီလစ်အက်စစ်များ ဖြစ်ပေါ်သည်။ နောက်ဆုံးတွင် အင်အော်ဂဲနစ်ပစ္စည်းများအဖြစ် ပြောင်းလဲသွားသည်။ ဤအကြောင်းအရာကို သီးသန့်ဖော်ပြထားသော မက်သလင်းဘလူး၏ ဂုဏ်သတ္တိများနှင့် အလင်းကြောင့်ပြိုကွဲမှု လမ်းကြောင်းများဆိုင်ရာ သုံးသပ်ချက် တွင် ထိုလမ်းကြောင်းအစုကို အသေးစိတ်ဖော်ပြထားသည်။ ဓာတ်ပြုလမ်းကြောင်းခွဲများ၏ တိကျသောအချိုးသည် ဓာတ်ကူပစ္စည်း၊ pH၊ အောက်စီဂျင်ရရှိမှုနှင့် အလင်းပေးမှုတို့အပေါ် မူတည်သောကြောင့် ဤအစီအစဉ်ကို မဖြစ်မနေလိုက်နာရမည့် တစ်ခုတည်းသောအစဉ်အဖြစ် မယူဆဘဲ လမ်းကြောင်းအစုအဖြစ် သဘောထားပါ။

ဓာတ်ကူပစ္စည်း၏ ပင်ကိုဂုဏ်သတ္တိကို မပြောင်းလဲဘဲ မြင်တွေ့ရသော ဓာတ်ပြုနှုန်းကို ပြောင်းလဲစေနိုင်သည့် စမ်းသပ်မှုအချက်နှစ်ခုကို အလေးထားသင့်သည်။ pH သည် တိုက်တေးနီးယားမျက်နှာပြင်၏ လျှပ်စစ်ဓာတ်နှင့် မျက်နှာပြင်ဟိုက်ဒရောက်စီလ်အုပ်စုများ ဖြစ်ပေါ်မှုကို ပြောင်းလဲစေသည်။ ယင်းကြောင့် အပေါင်းဓာတ်ဆောင်သော ဆိုးဆေး၏ မျက်နှာပြင်စုပ်ယူမှုနှင့် ထို့ကြောင့် တွေ့ရှိရသော ဓာတ်ပြုနှုန်း ပြောင်းလဲသည်။ ပစ္စည်းများကို တူညီသော pH တွင် နှိုင်းယှဉ်ပြီး အစနှင့်အဆုံးတန်ဖိုးများကို မှတ်တမ်းတင်ပါ။ ပျော်ဝင်နေသော ဆားများနှင့် ဘတ်ဖာများကလည်း အလားတူ သက်ရောက်သည်။ ကလိုရိုက်၊ ဖော့စဖိတ်၊ ကာဗွန်နိတ်နှင့် ဆာလဖိတ်တို့သည် မျက်နှာပြင်ရှိ နေရာများကို ဝင်ယူကာ ရယ်ဒီကယ်ဓာတ်ပြုမှုများကို ပြောင်းလဲစေနိုင်သည်။ တိုက်တေးနီးယား အလင်းဓာတ်ကူဖြစ်စဉ်တွင် အင်အော်ဂဲနစ်ဆားများ၏ အခန်းကဏ္ဍကို အဓိကထားလေ့လာမှု တစ်ခုတွင် မက်သလင်းဘလူးအပေါ် သက်ရောက်မှုကို တိုက်ရိုက်မှတ်တမ်းတင်ထားသည်။

မြင်နိုင်သောအလင်း၏ ထောင်ချောက်

ပြုပြင်မွမ်းမံမထားသော တိုက်တေးနီးယားသည် UV အနီးရှိ အလင်းဖြင့် လှုံ့ဆော်မှုလိုအပ်သော်လည်း အစီရင်ခံစာများစွာတွင် မြင်နိုင်သောအလင်းသာ ထုတ်ပေးသည့် မီးများအောက်၌ မက်သလင်းဘလူး အရောင်ပျောက်ကြောင်း ဖော်ပြပြီး ဓာတ်ကူပစ္စည်းသည် မြင်နိုင်သောအလင်းအောက်တွင် လုပ်ဆောင်နိုင်သည်ဟု သတ်မှတ်ကြသည်။ ဖြစ်နိုင်ခြေများသော ယန္တရားမှာ ဆိုးဆေးမှ အလင်းတုံ့ပြန်မှုကို စတင်ပေးခြင်းဖြစ်သည်။ လှုံ့ဆော်ခံထားရသော ဆိုးဆေးက အီလက်ထရွန်တစ်ခုကို ဆီမီးကွန်ဒတ်တာထဲသို့ လွှဲပေးပြီး ထိုအီလက်ထရွန်က အောက်စီဂျင်ကို ဓာတ်လျော့စေကာ အစိုင်အခဲ၏ ဘန်ဂက်ပ်ကို အမှန်တကယ် လှုံ့ဆော်ခြင်းမရှိဘဲ အရောင်ပျောက်စေသည်။ မြင်နိုင်သောအလင်းဆိုင်ရာ ပြဿနာကို လေ့လာခဲ့သည့် Ohtani နှင့် လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ၏ မှတ်တမ်းတင်ထားသော စမ်းသပ်လုပ်ငန်း က ဤလွဲမှားစေသော ဖြစ်စဉ်ကို သက်သေပြခဲ့သည်။ ISO 10678 ၏ အသုံးချနယ်ပယ်ဖော်ပြချက် တွင်လည်း မက်သလင်းဘလူး စမ်းသပ်နည်းကို UV အလင်းပေးမှုအတွက်သာ ကန့်သတ်ပြီး မြင်နိုင်သောအလင်းအောက် လုပ်ဆောင်နိုင်မှုဆိုင်ရာ ကောက်ချက်များကို ဖယ်ထုတ်ထားခြင်းဖြင့် ထိုနယ်နိမိတ်ကို ရှင်းလင်းစွာ သတ်မှတ်ထားသည်။

လက်တွေ့စမ်းသပ်နည်းမှာ ရိုးရှင်းသည်။ မြင်နိုင်သောအလင်းကို မစုပ်ယူသည့် အရောင်မဲ့စမ်းသပ်ပစ္စည်းဖြင့် စမ်းသပ်မှုကို ပြန်လုပ်ပြီး ဓာတ်ပြုနှုန်း၏ လှိုင်းအလျားအပေါ် မူတည်မှုကို ဓာတ်ကူပစ္စည်း၏ အလင်းစုပ်ယူမှုရောင်စဉ်နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါ။ လုပ်ဆောင်မှုသည် ဓာတ်ကူပစ္စည်း၏ အလင်းစုပ်ယူမှုအစား ဆိုးဆေး၏ အလင်းစုပ်ယူမှုကို လိုက်နေပါက ရလဒ်သည် ဆိုးဆေးမှ အလင်းတုံ့ပြန်မှုစတင်ပေးခြင်းကို ထောက်ခံခြင်းဖြစ်ပြီး ပင်ကိုမြင်နိုင်သောအလင်း ဓာတ်ကူဖြစ်စဉ်ကို ထောက်ခံခြင်း မဟုတ်ပါ။ မြင်နိုင်သောအလင်းဖြင့် လုပ်ဆောင်နိုင်သည့် ဓာတ်ကူပစ္စည်းပုံစံကွဲများအကြောင်း ရောင်းချသူများ၏ ဖော်ပြချက်များကို ဖတ်သည့်အခါ ဤစမ်းသပ်နည်းကို သတိရပါ။

ရလဒ်အမျိုးအစား စစ်ဆေးရန်စာရင်း

ဓာတ်ကူပစ္စည်းများကို အဆင့်မသတ်မှတ်မီ သို့မဟုတ် ဖယ်ရှားမှုဆိုင်ရာ ကောက်ချက်ကို မရေးမီ ဤစာရင်းကို အသုံးပြုပါ။ ဤစာမျက်နှာတွင် ထပ်ခါတလဲလဲ အသုံးပြုနိုင်သော အထောက်အကူမှာ ဤစာရင်းဖြစ်သည်။ မက်သလင်းဘလူး ပြိုကွဲမှုစမ်းသပ်ချက်တိုင်းသည် အချက်အားလုံးကို ဖြည့်ဆည်းရမည်။

  1. အမှောင်ထဲ မျက်နှာပြင်စုပ်ယူမှု ထိန်းချုပ်စမ်းသပ်ချက်: ဆိုးဆေးနှင့် ဓာတ်ကူပစ္စည်းကို အလင်းမပေးဘဲ မွှေပြီး တိုင်းတာထားသော တည်ငြိမ်သည့်အဆင့်အထိ ရောက်စေကာ အစိုင်အခဲအဆင့်မှ ဆိုးဆေးပြန်လည်ထုတ်ယူရရှိမှုကိုပါ စစ်ဆေးပါ။ ပုံသေအချိန်အပေါ် အခြေခံသော ယူဆချက် မဖြစ်ရပါ။
  2. အလင်းကြောင့် တိုက်ရိုက်ပြိုကွဲမှု ထိန်းချုပ်စမ်းသပ်ချက်: သင့်မီးနှင့် စမ်းသပ်စနစ်ပုံသဏ္ဌာန်အောက်ရှိ တိုက်ရိုက်အရောင်ပျောက်မှုကို ပမာဏသတ်မှတ်နိုင်ရန် ဆိုးဆေးကို အလင်းပေးပြီး ဓာတ်ကူပစ္စည်း မထည့်ပါနှင့်။
  3. ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု ဗလာနမူနာ: TOC၊ အိုင်းယွန်းနှင့် ရောင်စဉ်များရှိ နောက်ခံအချက်ပြမှုများကို သိရှိရန် ဓာတ်ကူပစ္စည်းကို အလင်းပေးပြီး ဆိုးဆေး မထည့်ပါနှင့်။
  4. ပုံသေဓာတ်ပြုအခြေအနေများ: မီး၏ရောင်စဉ်၊ ဖိုတွန်စီးဆင်းမှုပမာဏ၊ အပူချိန်၊ ရောမွှေမှု၊ ပျော်ဝင်အောက်စီဂျင်၊ ဓာတ်ပြုအိုးပုံသဏ္ဌာန်၊ ကနဦးဆိုးဆေးပြင်းအား၊ ဓာတ်ကူပစ္စည်းထည့်သွင်းပမာဏ၊ pH နှင့် နမူနာဝန်းကျင်ဖွဲ့စည်းမှုတို့ကို ပုံစံကွဲအားလုံးအတွက် တူညီစွာထားပါ။
  5. ရောင်စဉ်တိုင်းတာမှုမပြုမီ အစိုင်အခဲခွဲထုတ်ခြင်း: အလင်းပြန့်ကျဲမှုကို အလင်းစုပ်ယူမှုအဖြစ် မဖတ်မိစေရန် စစ်ထုတ်ခြင်း သို့မဟုတ် ဗဟိုခွာခြင်း ပြုလုပ်ပါ။
  6. လှိုင်းအလျားတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘဲ ရောင်စဉ်အပြည့်အစုံ: အထွတ်အထိပ်ရွေ့လျားမှုနှင့် လှိုင်းတန်းအသစ်များကို မြင်နိုင်စေရန် ရောင်စဉ်စကန်ကို တင်ပြပါ။
  7. ပြိုကွဲမှုဆိုင်ရာ ကောက်ချက်တိုင်းအတွက် ခရိုမာတိုဂရပ်ဖီ အတည်ပြုချက်: မပြောင်းလဲသေးသော မူလဆိုးဆေး လျော့ကျမှုနှင့် စောင့်ကြည့်ထားသော ထွက်ပစ္စည်းများကို ဖော်ပြပါ။
  8. အင်အော်ဂဲနစ်ပစ္စည်းများအဖြစ် ပြောင်းလဲမှုဆိုင်ရာ ကောက်ချက်တိုင်းအတွက် ကာဗွန်စာရင်း: ဗလာနမူနာများနှင့်အတူ TOC ကို တိုင်းတာပြီး ပျောက်ဆုံးသွားသည်ဟု တွက်ချက်ထားသော ကာဗွန်သည် အစိုင်အခဲပေါ်သို့ ရွေ့သွားခြင်းသာ မဟုတ်ကြောင်း စစ်ဆေးပါ။
  9. စိမ့်ထွက်မှုစစ်ဆေးချက်: အစိုင်အခဲကို လုံးဝဖယ်ရှားပါ၊ ပူနေစဉ် စစ်ထုတ်စမ်းသပ်သည့် နည်းမျိုးကို အသုံးပြုနိုင်သည်။ စစ်ရည်ကို အလင်းပေးပြီး ပျော်ဝင်နေသော သတ္တုများကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပါ။ ဓာတ်ပြုမှု ဆက်ဖြစ်နေပါက တစ်သမတ်တည်းအဆင့်ရှိ ဓာတ်ကူလုပ်ဆောင်မှုတစ်ရပ် ပါဝင်ကြောင်း ညွှန်ပြသည်။
  10. မှန်ကန်သော အမည်ပေးခြင်း: 664 nm ရလဒ်ကို အရောင်ပျောက်မှု၊ ခရိုမာတိုဂရပ်ဖီရလဒ်ကို ပြိုကွဲမှု၊ TOC ရလဒ်ကို အင်အော်ဂဲနစ်ပစ္စည်းများအဖြစ် ပြောင်းလဲမှုဟု ခေါ်ပါ။

လတ်တလော မျက်နှာပြင်စုပ်ယူမှုစမ်းသပ်ချက်များ၊ ဓာတ်ကူပစ္စည်းခွဲထုတ်မှု၊ UV-vis နှင့် TOC တို့ကို ပေါင်းစပ်ထားသည့် UV-LED အလင်းဓာတ်ပြုအိုး လေ့လာမှု တစ်ခုက ဤတိုင်းတာမှုအလွှာများကို နည်းလမ်းဖော်ပြချက်တစ်ခုတည်းတွင် မည်သို့ပေါင်းစပ်ထားပုံကို ပြသသည်။

တွက်ချက်ပြထားသော ဒြပ်ထုစာရင်းညီမျှမှု ဥပမာ

100 mL စမ်းသပ်မှုတစ်ခုကို မက်သလင်းဘလူး 10 mg/L ဖြင့် စတင်သည်ဟု ယူဆပါ။ ထို့ကြောင့် ဓာတ်ပြုအိုးတွင် ဆိုးဆေး 1.0 mg ရှိသည်။ အမှောင်ထဲတွင် ညီမျှခြေသို့ ရောက်ပြီးနောက် ပျော်ရည်၏ ဖတ်ရှုတန်ဖိုးသည် 8.0 mg/L ဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ အစိုင်အခဲပေါ်တွင် 0.2 mg ရှိပြီး 0.8 mg က ပျော်ဝင်လျက် ကျန်နေသည်။ တစ်နာရီ အလင်းပေးပြီးနောက် စစ်ထုတ်ထားသော ပျော်ရည်ကို ခရိုမာတိုဂရပ်ဖီဖြင့် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရာ မပြောင်းလဲသေးသော ဆိုးဆေး 2.0 mg/L၊ တစ်နည်းအားဖြင့် ပျော်ရည်ထဲတွင် 0.2 mg ရှိကြောင်း တွေ့ရသည်။ မျက်နှာပြင်မှ ပြန်ခွာထုတ်ခြင်းဖြင့် အစိုင်အခဲထံမှ မပြောင်းလဲသေးသော ဆိုးဆေး 0.1 mg ကို ပြန်လည်ရရှိပြီး TOC က ကနဦးအော်ဂဲနစ်ကာဗွန်၏ 40 ရာခိုင်နှုန်းသည် ပျော်ရည်နှင့် အစိုင်အခဲပေါင်းစပ်စနစ်မှ အင်အော်ဂဲနစ်ကာဗွန်အဖြစ် ထွက်ခွာသွားကြောင်း ပြသသည်။

ကာဗွန်အခြေပြု စာရင်းညီမျှမှုမှာ ဤသို့ဖြစ်သည်: ကနဦးကာဗွန်သည် ပျော်ရည်ထဲရှိ မူလဆိုးဆေး၊ မျက်နှာပြင်စုပ်ယူထားသော မူလဆိုးဆေး၊ အော်ဂဲနစ်ကြားခံထွက်ပစ္စည်းများနှင့် အင်အော်ဂဲနစ်အဖြစ် ပြောင်းလဲသွားသော ကာဗွန်တို့၏ ပေါင်းလဒ်နှင့် ညီသည်။ ဤဥပမာတွင် ကနဦးဆိုးဆေးဒြပ်ထု၏ 20 ရာခိုင်နှုန်းသည် မပြောင်းလဲသေးသော မူလဆိုးဆေးအဖြစ် ကျန်ရှိသည်၊ အဆင့်နှစ်ခုလုံးပေါင်းတွင် 0.2 mg ဖြစ်သည်။ 40 ရာခိုင်နှုန်းသည် အင်အော်ဂဲနစ်အဖြစ် ပြောင်းလဲသွားပြီး ကျန် 40 ရာခိုင်နှုန်းသည် အော်ဂဲနစ်အသွင်ပြောင်းထွက်ပစ္စည်းများ ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည် ပျော်ရည်ထဲ သို့မဟုတ် အစိုင်အခဲပေါ်ရှိ ကြားခံထွက်ပစ္စည်းများဖြစ်ပြီး ထွက်ပစ္စည်းအထွတ်အထိပ်များဖြင့် အတည်ပြုထားသည်။ မှန်ကန်သော အစီရင်ခံချက်မှာ မူလဆိုးဆေး 80 ရာခိုင်နှုန်း ပြိုကွဲပြီး 40 ရာခိုင်နှုန်း အင်အော်ဂဲနစ်အဖြစ် ပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်သည်။ မည်သည့်ရလဒ်ကိုမျှ 95 ရာခိုင်နှုန်းဟု မဖော်ပြသင့်ပါ။ ထောင်ချောက်ကို သတိပြုပါ။ TOC ကို စစ်ထုတ်ထားသော အပေါ်ယံအရည်တစ်ခုတည်းတွင်သာ တိုင်းတာခဲ့ပါက မျက်နှာပြင်စုပ်ယူထားသော အော်ဂဲနစ်ပစ္စည်းများကို ပျက်စီးသွားပြီဟု တွက်မိပြီး အင်အော်ဂဲနစ်အဖြစ် ပြောင်းလဲမှုကိန်းဂဏန်းကို အမှန်ထက် မြင့်တက်စေမည်ဖြစ်သည်။ ဖြစ်နိုင်ပါက အစိုင်အခဲနှင့် အရည်ရောနှောမှုတစ်ခုလုံး၏ ကာဗွန်ကို တိုင်းတာပါ၊ သို့မဟုတ် အစိုင်အခဲနှင့် တွယ်ကပ်နေသော အပိုင်းကို စာရင်းထဲသို့ ရှင်းလင်းစွာ ပြန်ထည့်ပါ။

အစီရင်ခံခြင်းဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်း

သင့်အထောက်အထားက ထောက်ခံနိုင်သော အနိမ့်ဆုံးရလဒ်အမျိုးအစားကို ဦးစွာဖော်ပြပြီး တိုင်းတာမှုအလွှာတစ်ခုစီက လိုအပ်ချက်များ ပြည့်မီမှသာ ပိုမိုခိုင်မာသော ကောက်ချက်များကို ထပ်ထည့်ပါ။ မက်သလင်းဘလူး ပြိုကွဲမှုဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းသည် အခြားဆိုးဆေးအခြေပြု နည်းလမ်းများကဲ့သို့ပင် နည်းလမ်းက အမှန်တကယ်တိုင်းတာသော ဂုဏ်သတ္တိနှင့် ရလဒ်ကို ကိုက်ညီစေခြင်းဖြင့် ယုံကြည်မှုရရှိသည်။ ဆိုးဆေးအခြေပြု သုတေသနကောက်ချက်များကို ဖတ်ရှုရန် အဖော်လမ်းညွှန်တစ်ခုက တူညီသော စည်းကမ်းတကျချဉ်းကပ်မှုကို လေ့လာမှုဒီဇိုင်းအထိ တိုးချဲ့ဖော်ပြထားပြီး စမ်းသပ်အခြေအနေများကို စစ်ဆေးရန် လက်တွေ့လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတစ်ခုက အလင်းဓာတ်ပြုအိုး လုပ်ငန်းတွင် တိုက်ရိုက်အသုံးချနိုင်သော တိုင်းကိရိယာစံညှိအလေ့အထများကို ဖော်ပြထားသည်။