Determinaciòn espectrofotométrica de metami trona en lixiviados de suelo mediante regresión por mínimos cuadrados parciales
Resumen
Se desarrolló un método sencillo y selectivo para la determinación espectrofotométrica del herbicida metamitrona en presencia de materia orgánica e hierro, cuyas interferencias fueron eliminadas mediante la Regresión por Mínimos Cuadrados Parciales Tipo I. El modelo de calibración se construyó a partir de una serie de 21 muestras, con concentraciones que oscilaron en el intervalo de 0 a 15 g mL-1 de metamitrona, de 0 a 400 g mL-1 de la sal sódica de ácidos húmicos y de 0 a 50 g mL-1 de sulfato férrico. Para una serie de 15 muestras de validación se estimó un porcentaje de recuperación de 95 ± 6 %, con un error estándar de predicción de 0.6, utilizando un intervalo espectral de 251 a 350 nm, datos centrados sobre la media y dos factores, para la construcción del modelo de calibración.
Finalmente, se obtuvo un porcentaje de recuperación de 90 ± 11 % en el análisis de lixiviados acuosos fortificados con metamitrona, provenientes de un suelo franco arcilloso, con un contenido de carbono orgánico del 17 %.
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ART 3Referencias
Albrechtsen HJ, Mills MS, Aamand J, Bjerg PL (2001) Degradation of herbicides in shallow Danish aquifers: an integrated laboratory and field study. Pest Manag Sci 57: 341-350.
Arranz JF, Goicolea A, Barrio RJ, Arranz A (1989). Study of the conditions for the determination of metamitron by differential pulse polarography. Fresenius' J Anal Chem 333: 218-220
Arranz A, Fernández S, Moreda JM, Cid A, Arranz JF (1997). Preconcentration and voltammetric determination of the herbicide metamitron with a silica-modified carbon paste electrode. Microchim Acta, 127: 273-279.
Autio S, Siimes K, Lait inen P, Ramo S, Oinonen S, Eronen L (2004). Adsorption of sugar beet herbicides to Finnish soils. Chemosphere 55: 215- 226.
Burriel F, Lucena F, Arribas S, Hernández J (1994). Química Analít ica Cualitativa. Decimoquinta edición, Paraninfo.
Coquet Y, Ribiére C, Vachier P (2004). Pesticide adsorption in the vadose zone: a case study on Eocene and Quaternary materials in northern France. Pest Manag Sci 60: 992-1000
Coquet Y (2003). Variat ion of pesticide sorption isotherm in soil at the catchment scale. Pest Manag Sci 59: 69-78.
Cox L, Hermosin MC, Cornejo J (1996a). Sorpt ion of metamit ron on soils with low organic matter content. Chemosphere 32: 1391-1400.
Cox L, Hermosin MC, Cornejo J, Mansour M (1996b) Photolysis of metamitron in water in the presence of soils and soil components. Chemosphere 33: 2057-2064.
Cox L, Hermosin MC, Celis R, Cornejo J (1997) Sorption of two polar herbicides in soils and soil clays suspensions. Water Res 31: 1309-1316.
Dulaurent S, Moesch C, Marquet P, Gaulier JM, Lachâtre G (2010). Screening of pesticides in blood with liquid chromatography–linear ion trap mass spectrometry. Anal Bionanal Chem 396: 2235- 2249.
Gaffney JS, Marley NA, Clark SB eds (1996). Humic and Fulvic acids, Isolation, Structure and Environmental Role. American Chemical Society. Cotton FA, Wilkinson G (1984). Química
Inorgánica Básica. Limusa.
Geerdink RB (1991). Direct determination of metamitron in surface water by large sample volume inject ion. J Chromatogr 543: 244-249.
Heri W, Pfister F, Carroll B, Parshley T, Nabors JB (2008). Production, Development, and Registration of Triazine Herbicides, in: The Triazine Herbicides, LeBaron HM, McFarland JE, Burnside OC (eds.), Elsevier.
Hernando MD, Ferrer C, Ulaszewska M, García- Reyes JF, Molina-Díaz A, Fernández-Alba AR (2007). Application of high-performance liquid chromatography–tandem mass spectrometry with a quadrupole/linear ion trap instrument for the analysis of pesticide residues in olive oil. Anal Bionanal Chem 389: 1815:1831.
Infometrix Inc (2002). Mult ivariate Data Analysis for Windows 95/98 and NT User’s Manual. Version. 3.10.
Jensen M, Linke K, Dickhauser A, Feige DB (1999). The effect of agronomic photosystem II herbicides on lichens. Lichenologist 31: 95-103.
López-de-Alba PL, López-Mart ínez L, Wrobel- Kaczmarczyk K, Wrobel-Zasada K, Amador- Hernández J (1997). Simultaneous determination of uranium (VI) and thorium (IV) ions with arsenazo III by partial least squares method . J Radioanal Nucl Chem Letters, 220: 167-171.
Mansour M, Feicht EA, Behechti A, Scheunert I (1997) Experimental approaches to studying the photostability of selected pesticides in water and soil. Chemosphere 35: 39-50.
Matolcsy C, Nadasy M, Andriska V (1988). Pesticide Chemistry, Elsevier.
Moros J, Armenta S, Garrigues S, De la Guardia M (2006a). Quality control of metamit ron in agrochemicals using fourier transform infrared spectroscopy in the middle and near range. Anal Chim Acta 565: 255-260.
Moros J, Armenta S, Garrigues S, De la Guardia M (2006b). Univariate near infrared methods for determination of pesticides in agrochemicals. Anal. Chim. Acta 579: 17-24.
Næs T, Isaksson T, Fearn T, Davies T (2002). A User-Friendly Guide to Multivariate Calibration and Classificat ion. NIR
Publications.
Palm WU, Millet M, Zetzsch C (1997) Photochemical reactions of metamitron. Chemosphere 35: 1117-1130
SEMARNAT (2000). NOM-021-RECNAT-2000, Especificaciones de fertilidad, salinidad y clasificación de suelos; estudios, muestreos y análisis. http://www.semarnat.gob.mx/leyesynormas/normas/Normas%20Oficiales%20Mexicanas%20vigentes/NOM-021-RECNAT-2000.pdf, acceso octubre 2010.
Volkmar C, Lubke-Al M, Jany D, Hunold I, Richter L, Kreuter T, Wetzel T (2003). Ecological studies on epigeous arthropod populations of transgenic sugar beet at Friemar. Agr Ecosyst Environ 95: 37-47.
Willoughby I, Clay D, Dixon F (2003) The effect of pre-emergent herbicides on germination and early growth of broadleaved species used for direct seeding. Forestry 76: 83-94.
DOI: https://doi.org/10.24054/01204211.v2.n2.2011.35
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