Araştırma Makalesi

Yedi aktif farmasötik bileşenin Aliivibrio fischeri toksisite testi ile su ortamına olan etkilerinin değerlendirilmesi

Cilt: 9 Sayı: 2 17 Temmuz 2021
PDF İndir
TR EN

Yedi aktif farmasötik bileşenin Aliivibrio fischeri toksisite testi ile su ortamına olan etkilerinin değerlendirilmesi

Öz

Aktif farmasötik bileşenlerin çevresel kalıntıları, çevresel riskler ve sağlık sorunları ile ilişkilidir. Bunların çevreye olan etkileri toplumsal bir endişe konusu haline gelmiştir. Bu çalışmada; flurbiprofen, naproksen Na, propranolol HCl, karbamazepin, azitromisin, doksisiklin ve klindamisin ilaç etken maddelerinin toksisiteleri Aliivibrio fischeri toksisite testi kullanılarak belirlenmiştir. Aliivibrio fischeri toksisite testi deneyinde, ilaç etken maddelerinin 5. ve 15. dakika sonunda okunan değerlerine göre EC50 (mg/L) ve toksik birim (TB) hesaplanmıştır. 15. dk sonunda elde edilen EC50 değerlerine bakıldığında, EC50 değerleri en düşük çıkan ilaç aktif bileşenleri “doksisiklin, azitromisin ve klindamisin” dir. Bu antibiyotik grubu ilaç etken maddeleri “doksisiklin, azitromisin ve klindamisin” için EC50 değerleri sırasıyla; 0.10, 0.12 ve 0.76 mg/L olarak bulunmuştur. Farmasötiklerin Aliivibrio fischeri'ye akut toksisiteleri hakkında elde edilen veriler, ortaya çıkan kirleticilerle ilişkili çevresel risklerin değerlendirilmesini kolaylaştırabilir.

Anahtar Kelimeler

Kaynakça

  1. Azur. (1997). Microtox manual, Azur Environmental. (formely microbics corporation), 2232 Rutherford Road, Carlsbad, CA.
  2. Conforti, F., Ioele,. G., Statti, G., A., Marrelly,. M., Ragno, G., Menichini, F. (2008). Antiproferative activity aganist human. tumor cell lines and toxicity test on mediterranean dietary plants. Food Chem. Toxicol. 46, 3325-3332.
  3. Cotou, E., Papathanassiou,. E., Tsangaris,. C. (2002). Assessing the quality of marine coastal environments; Comparion of scope for growth and Microtox. bioassay results of pollution gradient areas in eastern. mediterranean (Greece), Environ. Pollut. 119, 141-149. Ellis, J. B. (2006). Pharmaceutical and personal care products (PPCPs). in urban receiving waters. Environ. Pollut. 144, 184-189.
  4. Escher, B.I., Fenner, K. (2011). Recent advances. in environmental risk assessment of transformation. products. Environ. Toxicol.
  5. Farré, M., Ferrer, I., Ginebreda, A., Figueras, M., Olivella, L., Tirapu, L., Vilanova, M., Barcelό, D. (2001). Determination of drugs in surface water and wastewater samples by liquid chromatography-mass. spectromtry: Methods. and preliminary results. including toxicity studies with Vibrio fischeri. Journal Of Chromatography. A. 958, 187-197.
  6. Fisher, J. C., Belden, J. B., Bidwell, J. R. (2010). Can site-specific. heuristic models. predict the toxicity of produced water. Chemosphere. 80, 542-547.
  7. Gellert, G. (2000). Sensitivity. and significance of luminescent bacteria in chronic toxicity testing based on growth and bioluminescence. Ecotox. Environ. Safe.
  8. Gottlieb, D. (1976). The production and role of antibiotics in soil. J. Antibiot. 29, 987- 1000.

Ayrıntılar

Birincil Dil

Türkçe

Konular

Orman Endüstri Mühendisliği

Bölüm

Araştırma Makalesi

Yayımlanma Tarihi

17 Temmuz 2021

Gönderilme Tarihi

17 Aralık 2020

Kabul Tarihi

22 Haziran 2021

Yayımlandığı Sayı

Yıl 2021 Cilt: 9 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA
Tongur, S., & Yıldız, S. (2021). Yedi aktif farmasötik bileşenin Aliivibrio fischeri toksisite testi ile su ortamına olan etkilerinin değerlendirilmesi. Eurasian Journal of Forest Science, 9(2), 47-53. https://doi.org/10.31195/ejejfs.842507