[]
- Autores: Yakovleva E.Y.1, Pai Z.P.1, Beridnikova P.V.1, Khlebnikova T.B.1
-
Afiliações:
- Institute of Catalysis named after G. K. Boreskov, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences
- Edição: Volume 98, Nº 6 (2025)
- Páginas: 375-382
- Seção: Органический синтез и технология органических производств
- URL: https://journal-vniispk.ru/0044-4618/article/view/320185
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0044461825060034
- ID: 320185
Citar
Resumo
Palavras-chave
Sobre autores
E. Yakovleva
Institute of Catalysis named after G. K. Boreskov, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences
Email: yakovl@catalysis.ru
630090, Novosibirsk, Academician Lavrentiev Avenue, 5
Z. Pai
Institute of Catalysis named after G. K. Boreskov, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences
Email: zpai@catalysis.ru
630090, Novosibirsk, Academician Lavrentiev Avenue, 5
P. Beridnikova
Institute of Catalysis named after G. K. Boreskov, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences
Email: yakovl@catalysis.ru
630090, Novosibirsk, Academician Lavrentiev Avenue, 5
T. Khlebnikova
Institute of Catalysis named after G. K. Boreskov, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences
Email: yakovl@catalysis.ru
630090, Novosibirsk, Academician Lavrentiev Avenue, 5
Bibliografia
- [1] Хишов А. С., Макаров Д. А., Киш Л. К. Токсические свойства и допустимые уровни глифосата в пищевой и кормовой продукции // J. Agric. Environ. 2023. N 3 (31). https://doi.org/10.23649/jae.2023.31.3.002
- [2] Жантасов К. Т., Шалатаев С. Ш., Кадирбаева А. А., Алтеев Т. А., Жантасов М. К., Жантасова Д. М., Кочеров Е. Н. Современное состояние и перспективы производства глифосата //Современные наукоемкие технологии. 2014. № 12 (часть 2). С. 156–159. https://www.elibrary.ru/tkugof
- [3] Ющенко Д. Ю., Хлебникова Т. Б., Пай З. П., Бухтияров В. И. Глифосат: способы получения // Кинетика и катализ. 2021. T. 62. № 3. С. 283–295.
- https://doi.org/10.31857/s0453881121030126
- [Yushchenko D. Y., Khlebnikova T. B., Pai Z. P., Bukhtiyarov V. I. Glyphosate: Methods of synthesis // Kinet. Catal. 2021. V. 62. N 3. P. 331–341.
- https://doi.org/10.1134/S0023158421030113].
- [4] Головина И. Г., Чикишева Г. Е., Струнин Б. П. Анализ методов получения глифосата, пригодных для его промышленного производства // Науч. журн. IN SITU. 2022. № 4. С. 5–11.
- https://www.elibrary.ru/UHWSIZ
- [5] Пат. РФ 2663905 (опубл. 2018). Катализатор, способ его приготовления и способ получения N- (фосфонометил)-глицина.
- [6] Пат. РФ 2641897 (опубл. 2018). Способ получения N-(фосфонометил)-глицина.
- [7] Пат. РФ 2618629 (опубл. 2017). Способ получения N-(фосфонометил)-глицина.
- [8] Ющенко Д. Ю., Хлебникова Т. Б., Пай З. П. Глифосат: перспективы организации производства в России // Наука и технологии Сибири. 2022. № 5. С. 89–93. URL: https://scitech.sb-ras.ru/upload/iblock/0e8/hjv0e01vl2db2juzsmzrkernj5meruoq/nit_2022_5.pdf (дата обращения 29.10.2024).
- [9] Arkan T., Molnár-Perl I. The role of derivatization techniques in the analysis of glyphosate and aminomethyl-phosphonic acid by chromatography // Microchem. J. 2015. V. 121. P. 99–106.
- https://doi.org/10.1016/j.microc.2015.02.007
- [10] Зеленкова Н. Ф., Винокурова Н. Г. Определение глифосата и продуктов его биодеградации хроматографическими методами // Журн. аналит. химии. 2008. Т. 63. № 9. С. 958–961.
- https://www.elibrary.ru/jhmzbz
- [Zelenkova N. F., Vinokurova N. G. Determination of glyphosate and its biodegradation products by chromatographic methods // J. Anal. Chem. 2008. V. 63. N 9. P. 871–874.
- https://doi.org/10.1134/S106193480809013X
- https://www.elibrary.ru/llkyrl].
- [11] Young J. C., Khan S. U., Marriage P. B. Fluorescence detection and determination of glyphosate viaits N-nitroso derivative by thin-layer chromatography // J. Agric. Food Chem. 1977. V. 25. N 4. P. 918–922. https://doi.org/10.1021/jf60212a069
- [12] Goodwin L., Startin J. R., Keely B. J., Goodall D. M. Analysis of glyphosate and glufosinate by capillary electrophoresis–mass spectrometry utilising a sheathless microelectrospray interface // J. Chromatogr. A. 2003. V. 1004. N 1–2. P. 107–119. https://doi.org/10.1016/S0021-9673(03)00572-7
- [13] Пат РФ 2787117C1 (опуб. 2022). Способ количественного определения состава глифосатсодержащих смесей.
- [14] Методы определения микроколичеств пестицидов в продуктах питания, кормах и внешней среде: Справ. Т. 2 / Сост. М. А. Клисенко, А. А. Калинина, К. Ф. Новикова, Г. А. Хохолькова. М.: Агропромиздат, 1992. 416 с.
- [15] Ющенко Д. Ю., Малышева Л. В., Баранова С. С., Хлебникова Т. Б., Пай З. П. Определение глифосата в продуктах окисления N-фосфонометилиминодиуксусной кислоты методом ИК-спектрометрии // Журн. аналит. химии. 2013. Т. 68. № 11. С. 1075–1078.
- https://doi.org/10.7868/S0044450213110170
- https://www.elibrary.ru/rbuptr
- [Yushchenko D. Y., Malysheva L. V., Baranova S. S., Khlebnikova T. B., Pai Z. P. Determination of glyphosate in the oxidation products of N-phoshonomethyl iminodiacetic acid by IR spectrometry // J. Anal. Chem. 2013. V. 68. N 11. P. 961–964.
- https://doi.org/10.1134/S1061934813110166].
- [16] Пат. РФ 2775230C1 (опуб. 2022). Способ количественного определения N-(фосфонометил)-глицина и N-(фосфонометил)-иминодиуксусной кислоты.
- [17] Deyrup C. L., Chang S. M., Weintraub R. A., Moye H. A. Simultaneous esterification and acylation of pesticides for analysis by gas chromatography. 1. Derivatization of glyphosate and (aminomethyl)phosphonic acid with fluorinated alcohols-perfluorinated anhydrides // J. Agric. Food Chem. 1985. V. 33. N 5. P. 944–947.
- https://doi.org/10.1021/jf00065a042
- [18] Kataoka H., Sakiyama N., Makita M. Gas chromatographic analysis of aminoalkylphosphonic acids and aminoalkyl phosphates // J. Chromatogr. A. 1988. V. 436. P. 67–72.
- https://doi.org/10.1080/00021369.1991.10870519
- [19] Kataoka H., Horii K., Makita M. Determination of the herbicide glyphosate and its metabolite (aminomethyl)- phosphonic acid by gas chromatography with flame photometric detection // Agric. Biol. Chem. 1991. V. 55. N 1. P. 195–198.
- https://doi.org/10.1080/00021369.1991.10870519
- [20] Arkan T., Csámpai A., Molnár-Perl I. Alkylsilyl derivatization of glyphosate and aminomethylphosphonic acid followed by gas chromatography mass spectrometry // Microchem. J. 2016. V. 125. P. 219–223.
- https://doi.org/10.1016/j.microc.2015.11.027
- [21] Moye H. A., Boning A. J. A versatile fluorogenic labelling reagent for primary and secondary amines: 9-Fluorenylmethyl chloroformate // Anal. Lett. 1979. V. 12. N 1. P. 25–35.
- https://doi.org/10.1080/00032717908082516
- [22] Зеленкова Н. Ф., Винокурова Н. Г., Леонтьевский А. А. Определение аминсодержащих фосфоновых кислот и аминокислот в виде дансильных производных хроматографическими методами // Журн. аналит. химии. 2010. Т. 65. № 11. С. 1169–1173. https://www.elibrary.ru/nbsqub
- [Zelenkova N. F., Vinokurova N. G., Leontievskii A. A. Determination of amine-containing phosphonic acids and amino acids as dansyl derivatives // J. Anal. Chem. 2010. V. 65. N 11. P. 1143–1147.
- https://doi.org/10.1134/S1061934810110092].
- [23] Winfield T. W. Determination of glyphosate in drinking water by direct aqueous injection HPLC, postcolumn derivatization, and fluorescence detection / T. W. Winfield // EPA. Method 547,1990. 16 p. URL:https://www.o2si.com/docs/epa-method-547.pdf (дата обращения 28.10.2024).
- [24] Nagatomi Y., Yoshioka T., Yanagisawa M., Uyama A., Mochizuki N. Simultaneous LC-MS/MS analysis of glyphosate, glufosinate, and their metabolic products in beer, barley tea, and their ingredients // Biosci., Biotechnol., Biochem. 2013. V. 77. N 11. P. 2218–2221. https://doi.org/10.1271/bbb.130433
- [25] Riley D. P., Fields D. L. Electron transfer agents in metal-catalyzed dioxygen oxidations: Effective catalysts for the interception and oxidation of carbon radicals // J. Am. Chem. Soc. 1992. V. 114. N 5. P. 1881–1882. https://doi.org/10.1021/ja00031a053
- [26] Ngim K. K., Green J., Cuzzi J., Ocampo M., Gu Z. Optimized derivatization procedure for characterizing (aminomethyl)phosphonic acid impurities by GC-MS // J. Chromatogr. Sci. 2011. V. 49. N 1. P. 8–14.https://doi.org/10.1093/chrsci/49.1.8
- [27] Catrinck T. C. P. G., Aguiar M. C. S., Dias A., Silvério F. O., Fidêncio P. H., de Pinho G. P. Study of the reaction derivatization glyphosate and aminomethylphosphonic acid (AMPA) with N,O- bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide // Am. J. Anal. Chem. 2013. V. 2013. N 4. P. 647–652.
- http://dx.doi.org/10.4236/ajac.2013.411077
- [28] Pai Z. P., Chesalov Yu. A., Berdnikova P. V., Uslamin E. A., Yushchenko D. Yu., Uchenova Yu. V., Khlebnikova T. B., Baltakhinov V. P., Kochubey D. I., Bukhtiyarov V. I. Tungsten peroxopolyoxo complexes as advanced catalysts for the oxidation of organic compounds with hydrogen peroxide // Appl. Catal. A. 2020. V. 604. P. 117786.
- https://doi.org/10.1016/j.apcata.2020.117786
- [29] Пат. РФ 2753453 (опубл. 2021). Способ количественного определения глифосата и N-(фосфонометил)-иминодиуксусной кислоты.
- [30] Пецев Н., Коцев Н. Справочник по газовой хроматографии / Пер. с болгар. Под ред. В. Г. Березкина, К. И. Сакодынского. М.: Мир, 1987. С. 85–101 [Пецев Н., Коцев Н. Наръчник по газова хроматография. София: Наука и искусcтво, 1984].
Arquivos suplementares
