{"id":47130,"date":"2026-05-22T11:20:50","date_gmt":"2026-05-22T09:20:50","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dbu.de\/moe-fellowship\/30022-016\/"},"modified":"2026-05-22T11:20:51","modified_gmt":"2026-05-22T09:20:51","slug":"30022-016","status":"publish","type":"moe-fellowship","link":"https:\/\/www.dbu.de\/en\/moe-fellowship\/30022-016\/","title":{"rendered":"Assessment of pharmaceuticals in Ishmi River, Albania: water treatment under use of low-cost functionalized magnetic clay-biochar composites for diclofenac and heavy metals removal"},"content":{"rendered":"<p>Aktive pharmazeutische Inhaltsstoffe (APIs) im Wasser stellen aufgrund der Bioakkumulation in der Nahrungskette, der Toxizit\u00e4t f\u00fcr Nichtzielbiota und der Arzneimittelresistenz eine Bedrohung f\u00fcr \u00d6kosysteme und die menschliche Gesundheit dar. Ein typisches Beispiel f\u00fcr APIs sind die h\u00e4ufig verwendeten nichtsteroidalen Antirheumatika (NSAIDs) wie Diclofenac (DCF), Naproxen und Ibuprofen. Ein weiterer h\u00e4ufig verwendeter Wirkstoff ist Carbamazepin. Beispielsweise wurde berichtet, dass DCF speziell f\u00fcr wilde Geier, Krebstiere, Fische und Muscheln t\u00f6dlich ist. In Entwicklungsl\u00e4ndern wurden aufgrund der schlechten Wasseraufbereitungsinfrastruktur hohe API-Konzentrationen in Quellwasser gemeldet. Ein Beispiel f\u00fcr solche L\u00e4nder ist Albanien, wo mehr als 50 % der Bev\u00f6lkerung rund um das Ishmi-Becken ohne funktionierende Kl\u00e4ranlage und ohne \u00fcberwachte oder gemeldete Wirkstoffe leben. Daher ist es von gro\u00dfer Bedeutung, den API-Gehalt im Ishmi-Fluss zu bewerten und eine kosteng\u00fcnstige Behandlungstechnik zu entwickeln, um Medikamente wie DCF aus dem Wasser zu entfernen. Das Ziel dieser Studie wird erreicht, indem das Wasser des Ishmi-Flusses zweimal im Sommer und Winter beprobt und die API-Konzentrationen in diesen Jahreszeiten bestimmt werden. Das Wasser des Flusses Ishmi wird durch Festphasenextraktion (SPE) extrahiert und konzentriert, bevor die APIs durch HPLC-UV und\/oder HPLC-MS\/MS bestimmt werden. Magnetisierte, kosteng\u00fcnstige, funktionalisierte Komposit-Ton\/Trauben-Biokohle-Adsorptionsmittel werden f\u00fcr die Entfernung\/Adsorption von DCF aus simuliertem kontaminiertem Wasser und aus dem Wasser des Ishmi-Flusses hergestellt. Wichtige zu untersuchende Adsorptionsvariablen umfassen Zeit, L\u00f6sungs-pH, Konzentration und Temperatur und die Wiederverwertbarkeit des\/der zusammengesetzten Adsorptionsmittel(s). In dieser Studie werden vier verschiedene zusammengesetzte Adsorptionsmittelkombinationen hergestellt: (i) Ton-Biokohle; (ii) magnetische Ton-Biokohle; (iii) Polyamidoamin-(PAMAM)-Ton-Biokohle; und (iv) magnetische PAMAM-Ton-Biokohle. Die Adsorptionsdaten werden an kinetische Modelle (Pseudo-erster Ordnung (PFO), Pseudo-zweiter Ordnung (PSO) und Intra-Partikel-Diffusion (IPD)) und Adsorptionsisothermenmodelle (Langmuir und Freundlich) angepasst und beschrieben. Schlie\u00dflich wird eine geeignete Wasseraufbereitungstechnik zur DCF-Entfernung bereitgestellt, um die Konzentration von APIs und DCF im Wasser des Ishmi-Flusses \u00fcber die Jahreszeiten zu reduzieren.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Aktive pharmazeutische Inhaltsstoffe (APIs) im Wasser stellen aufgrund der Bioakkumulation in der Nahrungskette, der Toxizit\u00e4t f\u00fcr Nichtzielbiota und der Arzneimittelresistenz eine Bedrohung f\u00fcr \u00d6kosysteme und die menschliche Gesundheit dar. Ein typisches Beispiel f\u00fcr APIs sind die h\u00e4ufig verwendeten nichtsteroidalen Antirheumatika (NSAIDs) wie Diclofenac (DCF), Naproxen und Ibuprofen. Ein weiterer h\u00e4ufig verwendeter Wirkstoff ist Carbamazepin. 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